Please use this identifier to cite or link to this item: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39988
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΠαπαδοπούλου, Ασημίνα Ανδρεάναel
dc.contributor.authorPapadopoulou, Asimina Andreanaen
dc.date.accessioned2026-04-28T11:14:44Z-
dc.date.available2026-04-28T11:14:44Z-
dc.identifier.urihttps://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39988-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.19650-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΒιομιμητικήel
dc.subjectΥδρογόνοel
dc.subjectΟμοληπτικά σύμπλοκαel
dc.subjectΕτεροληπτικά/μεικτά σύμπλοκαel
dc.subjectΔιθειολενικά σύμπλοκαel
dc.subjectΔισεληνολενικά συύμπλοκαel
dc.subjectΝικέλιοel
dc.subjectΦωτοκατάλυσηel
dc.subjectΠράσινη χημείαel
dc.subjectBiomimicryen
dc.subjectHydrogenen
dc.subjectHomoleptic complexesen
dc.subjectHeteroleptic complexesen
dc.subjectDithiolene complexesen
dc.subjectDiselenolene complexesen
dc.subjectNickelen
dc.subjectPhotocatalysisen
dc.subjectGreen chemistryen
dc.titleΒιομιμητική παραγωγή υδρογόνου μέσω ομοληπτικών και ετεροληπτικών δισεληνολενικών συμπλόκων και εφαρμογή τους στη φωτοκατάλυσηel
dc.titleBiomimetic hydrogen production via homoleptic and heteroleptic diselenolene complexes and their application in photocatalysisen
dc.typemasterThesisen
heal.typemasterThesisel
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.secondaryTitleΦωτοκαταλυτική Παραγωγή Υδρογόνου με χρήση καινοτόμων βιομιμητικών μοριακών καταλυτών– Σύνθεση και εφαρμογή δισεληνολενικών συμπλόκων νικελίουel
heal.classificationΒιοανόργανη Χημείαel
heal.classificationΦωτοχημείαel
heal.classificationΣυνθετική χημείαel
heal.classificationΟμογενής φωτοκατάλυσηel
heal.classificationΒιομιμητικήel
heal.classificationΠράσινο υδρογόνοel
heal.classificationBioinorganic chemistryen
heal.classificationPhotochemistryen
heal.classificationSynthetic chemistryen
heal.classificationHomogeneous photocatalysisen
heal.classificationBiomimicryen
heal.classificationGreen hydrogenel
heal.languageelel
heal.accesscampusel
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημώνel
heal.publicationDate2026-03-
heal.abstractΕν μέσω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, η ζήτηση για εναλλακτικές πηγές ενέργειας με στόχο ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον αυξάνεται ραγδαία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τεχνολογίες υδρογόνου αναδύονται ως μία πολλά υποσχόμενη ενεργειακή λύση μηδενικών εκπομπών, με σημαντικές δυνατότητες αποθήκευσης και διανομή της ενέργειας. Για να αντιμετωπίσουμε το ενεργειακό φράγμα της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης της διάσπασης του νερού, αντλούμε έμπνευση από τα ένζυμα NiFe-υδρογενασών για την ανάπτυξη βιομιμητικών καταλυτικών συμπλόκων . Επιπλέον, οι NiFeSe-υδρογενάσες, οι οποίες ενσωματώνουν σεληνοκυστεΐνη αντί για κυστεΐνη στο ενεργό κέντρο του ενζύμου τους, ανοίγουν νέους δρόμους για τη σύνθεση μιας ευρείας γκάμας καταλυτών που περιλαμβάνουν είτε σελήνιο είτε σελήνιο και θείο στη σφάιρα υποκαταστατών τους. Επιπλέον, ο καλά καθιερωμένος μη αθώος χαρακτήρας αυτού του είδους των υποκαταστατών, ενισχύει τη σταθεροποίηση των συμπλοκών τους λόγω των αρωματικών δομών συντονισμού. Αυτοί οι φυσικοί καταλύτες επιτυγχάνουν την υψηλότερη γνωστή απόδοση για την ηλεκτροχημικά αναστρέψιμη αντίδραση της αλληλομετατροπής πρωτονίου/υδρογόνου . Η παραγωγή υδρογόνου με τη βοήθεια του φωτός μέσω φωτοκατάλυσης σε λάμπες LED (λ ≥ 400 nm) δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την τεχνητή φωτοσύνθεση (AP), ανοίγοντας το δρόμο για μια πιο πράσινη και κυκλική ενεργειακή οικονομία . Σε αυτή τη μελέτη, παρουσιάζονται η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός μιας σειράς νέων ομοληπτικών και ετεροληπτικών συμπλοκών Ni ως καταλύτες, μαζί με την αποτελεσματικότητά τους στην παραγωγή υδρογόνου με τη βοήθεια του ορατού φωτός.el
heal.abstractAmid the global energy crisis, the demand for alternative energy resources aimed at achieving a greener and more sustainable future is rapidly increasing. In this context, hydrogen technologies emerge as a promising zero-emission energy source with significant potential for energy storage. To address the energy barrier of the water splitting redox reaction, we draw inspiration from NiFe-hydrogenases to develop biomimetic catalytic complexes. Additionally, NiFeSe-hydrogenases, which incorporate selenocysteine (Sec) instead of cysteine (Cys) at the enzyme's active site, open new avenues for synthesizing a diverse range of catalysts that include either selenium or both selenium and sulfur in their ligand frameworks. Furthermore, the well-established non-innocent character of these ligands enhances the stabilization of their complexes due to the ligands' aromatic coordination structures. These natural catalysts achieve the highest known yield for the electrochemically reversible reaction of proton/hydrogen interconversion. Light-driven hydrogen evolution through photocatalysis under LED lamps (λ ≥ 400 nm) creates conditions conducive to artificial photosynthesis (AP), paving the way for a greener and more circular energy economy. In this study, we present the synthesis and characterization of a series of new homoleptic and heteroleptic Ni complexes as catalysts, along with their efficiency in visible light-driven hydrogen production. Furthermore, the role of the ligands’ substituents is examined.en
heal.advisorNameΜητσοπούλου, Χριστιάναel
heal.committeeMemberNameΧατζηκακού, Σωτήριοςel
heal.committeeMemberNameΚουρκουμέλης, Νικόλαοςel
heal.committeeMemberNameΜητσοπούλου, Χριστιάναel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείαςel
heal.academicPublisherIDuoiel
heal.numberOfPages159 σ.el
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. Παπαδοπούλου Ασημίνα Ανδρεάνα (2026).pdf8.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons