Genom att visa hur järnbaserade molekyler kan överföra laddning mer effektivt öppnas möjligheten för billigare och mer hållbara bränslen.
– Vi kan nu se mekanismer som tidigare varit dolda, som gör det möjligt för järnbaserade molekyler att föra över laddning mer effektivt till mottagarmolekylerna. Detta kan i praktiken lösa ett av de största hindren för solbränslen med vanliga metaller, säger Petter Persson, kemiförskare vid Lunds universitet.
För att framställa solbränslen, som exempelvis grön vätgas, krävs att ljusabsorberande molekyler överför elektrisk laddning till mottagarmolekyler. Men ett problem har varit att energin ofta gått förlorad innan den lagrats.
Med hjälp av avancerade beräkningar visar forskarna nu att mottagarmolekyler kan ta hjälp av sin omgivning för att fullfölja laddningsöverföringen. Därmed minskar energiförlusterna och system baserade på järn kan bli betydligt effektivare.
– Våra simuleringar visar att omgivningen spelar en avgörande roll och faktiskt underlättar bildandet av energirika produkter, säger Persson. Han tillägger:
Han menar att studien ger nya insikter i hur solenergi kan omvandlas mer effektivt med hjälp av vanliga metaller som järn, vilket på sikt kan bidra till utvecklingen av billigare och mer hållbara solbränslen.