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.
Explore la photosynthèse anoxygénique chez les bactéries pourpres, leur flux d'électrons cycliques et l'évolution de la photosynthèse oxygénée par endosymbiose.
Explore l'importance de l'analyse comparative dans les technologies de fractionnement de l'eau et les défis des protocoles d'essai normalisés pour une comparaison précise des matériaux.
Explore les transformations chimiques dans (photo) les matériaux électrocatalytiques, y compris l'ingénierie d'interface, la réduction du CO2 et les techniques de caractérisation avancées.
Explore la photosynthèse anoxygène, le potentiel redox, le flux cyclique d'électrons, la génération d'ATP, les bactéries de soufre vert, les chlorosomes et la diversité des phototrophes procaryotiques.
Se transforme en semi-conducteurs à oxyde métallique pour la production de combustible solaire, mettant l'accent sur la dynamique des porteurs et la spectroscopie d'impédance.
Explore les processus catalytiques pour la production d'hydrogène, en mettant l'accent sur l'oxydation partielle et la désactivation du catalyseur due à la formation de carbone.
Explore l'évolution des cellules photovoltaïques, des photovoltaïques organiques, de la photosynthèse artificielle et des mécanismes de partage de l'eau.