<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Innovations in green energy: novel photocatalytic materials for converting sunlight and water into clean fuel

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Науковий керівник

Редактор

Інші учасники

Відповідальний

ORCID

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

DOI

Альтернативна назва

Анотація

The article presents a complex analysis of an innovative clean energy technology based on the conversion of sunlight and water using novel photocatalytic materials. It examines the physical principles of artificial photosynthesis, charge carrier generation processes, and the potential of hydrogen fuel as a foundation for grid stabilization.
У статті представлено комплексний аналіз інноваційної технології отримання чистої енергії шляхом перетворення сонячного світла та води за допомогою новітніх фотокаталітичних матеріалів. Детально розглянуто фізичні принципи штучного фотосинтезу, процеси генерації носіїв заряду та потенціал водневого палива як основи для стабілізації енергосистем.

Опис

Тип документа

Мова

ISSN

Серія, номер

ISBN

ББК

Інші ідентифікатори

Пов’язані матеріали

Спонсорська підтримка

Правовласник

Бібліографічний опис

Калабалик С. А., Никипорець С. С. Innovations in green energy: novel photocatalytic materials for converting sunlight and water into clean fuel // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/28939.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (8)

  1. New material turns sunlight, water into green hydrogen with increased efficiency. Interesting Engineering. URL: https://interestingengineering.com/energy/material-turns-sunlight-water-into-hydrogen.
  2. Li, X., et al. Insight into the Rate-Determining Step in Photocatalytic Z-Scheme Overall Water Splitting by Employing A Series of Perovskite as Model Photocatalysts. Journal of the American Chemical Society, 2024. DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c08001.
  3. Kanhere, P., & Chen, Z. A Review on Visible Light Active Perovskite-Based Photocatalysts. Molecules, 19(12), 19995-20022. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules191219995.
  4. Kravchenko K., Ketsyk-Zinchenko U., Suduk I., Nykyporets S., Cherednychenko V. Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. Revista Eduweb. 2025. 19(3). P. 303-314. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.
  5. Palamarchyk K. H. , Nykyporets, S. S. Synthesis and characterization of RTTA-1: a MOF-derived photocatalyst for highefficiency solar water splitting. Матеріали LIV всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025р. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/46149.
  6. Yavorskiy N. M. , Nykyporets, S. S. Perovskite solar cells: market prospects and competition with silicon technologies. Матеріали LIV всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/48810.
  7. Ravkov M. V., Nykyporets S. S. Chinese HL-3 reactor. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», 15-16 червня 2025 р. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/47737. 8. Bioinspired photocatalytic systems towards compartmentalized artificial photosynthesis. Scientific Reports. URL: https://www.nature.com/srep/.
  8. Hydrogen generation via artificial photosynthesis. IEA (International Energy Agency), 2026. URL: https://www.iea.org/energysystem/low-emission-fuels/hydrogen.