Aller au contenu principal
2025 article

Non-Equilibrium Proton Gradients for Photoenergy Conversion

5Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
4Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : au, it, ua. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Biological systems use proton gradients to convert light into chemical potential with remarkable efficiency, offering a blueprint for synthetic approaches to light-to-ionic energy conversion. Inspired by this principle, light-responsive molecular switches have emerged as key building blocks for artificial systems that generate and sustain proton gradients under illumination. This review surveys recent advances in light-to-ionic energy conversion, focusing on three mechanistically distinct strategies: (i) light-driven active proton transport, (ii) excited-state proton separation via bipolar membrane interfaces, and (iii) metastable-state proton gradient formation. Each approach offers a different means of coupling photochemical events to directional ion transport or sustained pH gradients, highlighting trade-offs in reversibility, device complexity, and photovoltage output. While overall electrochemical performance remains modest, these systems offer compelling advantages for applications that demand soft, transparent, or biointegrated platforms. Conceptually, they broaden the landscape of molecular energy systems, bridging synthetic photochemistry, proton-coupled transport, and device-level functionality. Looking ahead, advances in molecular design, nanostructured interfaces, and hybrid architectures will be essential to transform these systems from proof-of-concept demonstrations into functional components for next-generation energy harvesting and conversion applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Non-Equilibrium Proton Gradients for Photoenergy Conversion
Date Crossref
08/07/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • UNSW Sydney pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Newcastle Australia pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Padua pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Macromolecular Chemistry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of New South Wales pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Environmental and Life Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The University of Newcastle pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Laboratory for Macromolecular and Organic Chemistry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Padova pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

UNSW Sydney, University of Newcastle Australia et University of Padua, avec 7 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Photoreceptor and optogenetics researchPhotochromic and Fluorescence ChemistryPhotochemistry and Electron Transfer Studies

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.