Skip to main content
Przejdź do strony domowej Komisji Europejskiej (odnośnik otworzy się w nowym oknie)
polski pl
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

BIOinspired photocatalytic POLymersomes for compartmentalized solar Energy conversion

Opis projektu

Zielony plan na przekształcanie światła słonecznego w paliwo

Przez dziesięciolecia naukowcy próbowali naśladować rośliny, czyli wykorzystać światło słoneczne, wodę i dwutlenek węgla do wyprodukowania czystego paliwa. Choć podejście wykorzystujące „sztuczną fotosyntezę” jest genialnym pomysłem, jest też trudne do opanowania, ponieważ większość systemów fotokatalitycznych jest nieefektywna, a złożone reakcje chemiczne wymagane do jej działania trudno kontrolować. Finansowany przez ERBN projekt BIOPOLE przyjmuje nowe podejście, inspirowane wewnętrzną strukturą chloroplastów w organizmach fotosyntetyzujących. Zamiast pojedynczej dużej przestrzeni reakcyjnej, wykorzystuje małe polimerowe powłoki (miniaturowe reaktory) do rozdzielenia różnych części procesu. Dzięki starannemu rozmieszczeniu tych komponentów, rozwiązanie projektu BIOPOLE może kierować elektronami i reakcjami ze znacznie większą precyzją. Proces ten obiecuje możliwość przekształcania światła słonecznego w zrównoważone paliwa i substancje chemiczne.

Cel

The transition to sustainable fuel and chemical production using renewable energy sources is paramount to curb CO2 emissions and decrease reliance on fossil fuels. In this context, artificial photosynthesis (AP) offers a promising approach to mimic natural photosynthesis (NP) to store solar energy into chemical bonds, driving the conversion of water and CO2 into renewable products. However, current photocatalytic AP systems are constrained by low efficiency, limited product selectivity, specially going beyond the 2 electron CO2 reduction, and poor control of cross-reactivity in solution.

BIOPOLE introduces an innovative compartmentalized approach to AP by mimicking the spatial layout of thylakoid membranes -which separate oxidation and reduction reactions to minimize cross-reactivity- arranging catalysts, photosensitizers and mediators across artificial membranes. Using polymeric vesicles (polymersomes) as bioinspired photocatalytic microreactors BIOPOLE will compartmentalize redox chemistry to ultimately drive the electrons from the oxidation of water to reduce CO2, offering an efficient and stable platform for solar fuel and chemical production. This project aspires to address key challenges in AP, developing novel advanced photocatalytic polymersomes with controlled membrane properties and functionalization, achieving precise separation of reaction centres, enhanced charge separation, and efficient solar-to-fuel conversion. Using photocatalytic polymersomes as simplified models of natural thylakoids to produce solar fuels and chemicals harnessing light as driving force, BIOPOLE will contribute to the understanding of reactivity at the aqueous interface of polymeric membranes and electron/proton transfer between compartments. Ultimately, BIOPOLE’s unique bioinspired polymersome-based approach promises to advance the design and conceptual development of artificial photosynthetic systems and provide a transformative platform for sustainable fuel production.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego. Więcej informacji: Europejski Słownik Naukowy.
Klasyfikacja tego projektu została potwierdzona przez człowieka.

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe dotyczące projektu wybrane przez koordynatora projektu. Nie należy mylić ich z pojęciami z taksonomii EuroSciVoc dotyczącymi dziedzin nauki.

Program(-y)

Wieloletnie programy finansowania, które określają priorytety Unii Europejskiej w obszarach badań naukowych i innowacji.

Temat(-y)

Zaproszenia do składania wniosków dzielą się na tematy. Każdy temat określa wybrany obszar lub wybrane zagadnienie, których powinny dotyczyć wnioski składane przez wnioskodawców. Opis tematu obejmuje jego szczegółowy zakres i oczekiwane oddziaływanie finansowanego projektu.

System finansowania

Program finansowania (lub „rodzaj działania”) realizowany w ramach programu o wspólnych cechach. Określa zakres finansowania, stawkę zwrotu kosztów, szczegółowe kryteria oceny kwalifikowalności kosztów w celu ich finansowania oraz stosowanie uproszczonych form rozliczania kosztów, takich jak rozliczanie ryczałtowe.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Wyświetl wszystkie projekty finansowane w ramach tego programu finansowania

Zaproszenie do składania wniosków

Procedura zapraszania wnioskodawców do składania wniosków projektowych w celu uzyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej.

(odnośnik otworzy się w nowym oknie) ERC-2025-STG

Wyświetl wszystkie projekty finansowane w ramach tego zaproszenia

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Wkład UE netto

Kwota netto dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Suma środków otrzymanych przez uczestnika, pomniejszona o kwotę unijnego dofinansowania przekazanego powiązanym podmiotom zewnętrznym. Uwzględnia podział unijnego dofinansowania pomiędzy bezpośrednich beneficjentów projektu i pozostałych uczestników, w tym podmioty zewnętrzne.

€ 1 499 998,00
Koszt całkowity

Ogół kosztów poniesionych przez organizację w związku z uczestnictwem w projekcie. Obejmuje koszty bezpośrednie i pośrednie. Kwota stanowi część całkowitego budżetu projektu.

€ 1 499 998,00

Beneficjenci (1)

Moja broszura 0 0