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Explore les catalyseurs biologiques et moléculaires pour l'évolution de l'oxygène, en se concentrant sur le photosystème II, la formation de liaisons O-O et les complexes de ruthénium.
Discute des calculs et des technologies d'efficacité photovoltaïque, en se concentrant sur les cellules solaires au silicium et leur impact sur la production d'énergie renouvelable.
Couvre la conversion de l'énergie solaire à l'aide de nanomatériaux et de photoélectrochimie, en se concentrant sur les absorbeurs de lumière, l'adaptation des catalyseurs, la stabilité et l'efficacité.
Explore la conversion de l'énergie solaire en combustibles, concepts de réacteurs et exigences en matière de matériaux pour une photoélectrochimie efficace.
Plonge dans le rôle de la chimie computationnelle dans l'amélioration de la métathèse oléfinique, en mettant l'accent sur le pouvoir prédictif de la théorie et les contributions lauréates du prix Nobel de Chauvin, Grubbs et Schrock.
Explore les oxydes de métaux de transition dans la réaction d'évolution de l'oxygène et les défis à relever pour prouver l'élément actif, ainsi que l'analyse comparative des électrocatalyseurs pour l'évolution de l'oxygène.
Explore la synthèse des nanocristaux, les fonctionnalités multi-domaines, les points quantiques cœur-coquille, le dopage, les hétérostructures et les matériaux métalliques multinaires.