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You searched for subject:(Redoxpolymere). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

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Ruhr Universität Bochum

1. Pöller, Sascha. Optimierung von Redoxpolymeren für Biosensoren und Biobrennstoffzellen und ihre Stabilisierung auf Elektrodenoberflächen.

Degree: 2013, Ruhr Universität Bochum

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine neue, optimierte Synthesestrategie für die modlulare Herstellung von Redoxpolymeren auf Basis einer Epoxidöffnungsreaktion entwickelt. Es wurden Methoden zur Stabilisierung von Redoxpolymerfilmen durch Quervernetzung und Methoden zur selektiven Quervernetzung mittels geschützter Quervernetzer entwickelt. Durch Trennung der Osmiumkomplexsynthese von der Polymerrückgratsynthese war es möglich, das Formalpotential der verwendeten Osmiumkomplexe an den Kofaktor PQQ anzupassen. Außerdem konnten die Redoxpolymere durch Modifikation mit Phenothiazinen für Bioanodenanwendungen optimiert werden. Abschließend wurde ein voltammetrischer pH-Sensor auf Basis zweier Redoxpolymere hergestellt und charakterisiert. Advisors/Committee Members: Chemie.

Subjects/Keywords: Redoxpolymere; Osmiumkomplexe; Enzym; Biosensor; Bioelektrochemische Brennstoffzelle

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APA (6th Edition):

Pöller, S. (2013). Optimierung von Redoxpolymeren für Biosensoren und Biobrennstoffzellen und ihre Stabilisierung auf Elektrodenoberflächen. (Thesis). Ruhr Universität Bochum. Retrieved from http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-38184

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pöller, Sascha. “Optimierung von Redoxpolymeren für Biosensoren und Biobrennstoffzellen und ihre Stabilisierung auf Elektrodenoberflächen.” 2013. Thesis, Ruhr Universität Bochum. Accessed September 26, 2020. http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-38184.

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MLA Handbook (7th Edition):

Pöller, Sascha. “Optimierung von Redoxpolymeren für Biosensoren und Biobrennstoffzellen und ihre Stabilisierung auf Elektrodenoberflächen.” 2013. Web. 26 Sep 2020.

Vancouver:

Pöller S. Optimierung von Redoxpolymeren für Biosensoren und Biobrennstoffzellen und ihre Stabilisierung auf Elektrodenoberflächen. [Internet] [Thesis]. Ruhr Universität Bochum; 2013. [cited 2020 Sep 26]. Available from: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-38184.

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Council of Science Editors:

Pöller S. Optimierung von Redoxpolymeren für Biosensoren und Biobrennstoffzellen und ihre Stabilisierung auf Elektrodenoberflächen. [Thesis]. Ruhr Universität Bochum; 2013. Available from: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-38184

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Ruhr Universität Bochum

2. Kothe, Tim Michael. Design und Optimierung eines Photosystem-basierten elektrochemischen Systems für eine zukünftige Biowasserstoffproduktion.

Degree: 2014, Ruhr Universität Bochum

Zum Aufbau eines biologischen Systems für eine zukünftige Biowasserstoffproduktion kann ein semiartifizielles System als Modell herangezogen werden. Hierbei soll der photosynthetische Elektronentransfer mit der Produktion von H2 gekoppelt werden. In dieser Arbeit konnten die isolierten Photosysteme, Photosystem 1 (PS1) und Photosystem 2 (PS2), in einem bio-photovoltaischen Z-Schema-Analogon elektrisch miteinander verbunden werden. Die Photosysteme wurden hierbei durch Redox-Hydrogele immobilisiert und elektrochemische kontaktiert. Durch einen pH-Wert-induzierten Polymerkollaps an der PS1-basierten Photokathode konnte der bisher höchste Elektronentransfer (ET) für das PS1 erzielt werden. Der Einsatz eines Phenothiazin-modifizierten Redox-Hydrogels an der PS2-basierten Photoanode vergrößerte die Potentialdifferenz zwischen Anode und Kathode. Durch beide Optimierungsschritte wurde die Effizienz des ursprünglichen Systems um ein Vielfaches gesteigert. Advisors/Committee Members: Biologie.

Subjects/Keywords: Photosystem I; Photosystem II; Redoxpolymere; Elektrochemisches System; Elektronentransportkette

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APA (6th Edition):

Kothe, T. M. (2014). Design und Optimierung eines Photosystem-basierten elektrochemischen Systems für eine zukünftige Biowasserstoffproduktion. (Thesis). Ruhr Universität Bochum. Retrieved from http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-41690

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kothe, Tim Michael. “Design und Optimierung eines Photosystem-basierten elektrochemischen Systems für eine zukünftige Biowasserstoffproduktion.” 2014. Thesis, Ruhr Universität Bochum. Accessed September 26, 2020. http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-41690.

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MLA Handbook (7th Edition):

Kothe, Tim Michael. “Design und Optimierung eines Photosystem-basierten elektrochemischen Systems für eine zukünftige Biowasserstoffproduktion.” 2014. Web. 26 Sep 2020.

Vancouver:

Kothe TM. Design und Optimierung eines Photosystem-basierten elektrochemischen Systems für eine zukünftige Biowasserstoffproduktion. [Internet] [Thesis]. Ruhr Universität Bochum; 2014. [cited 2020 Sep 26]. Available from: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-41690.

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Kothe TM. Design und Optimierung eines Photosystem-basierten elektrochemischen Systems für eine zukünftige Biowasserstoffproduktion. [Thesis]. Ruhr Universität Bochum; 2014. Available from: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-41690

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3. Badura, Adrian. Entwicklung semiartifizieller Systeme zur photobiologischen Wasserstoffproduktion.

Degree: 2013, Ruhr Universität Bochum

Das semiartifizielle System dient als Modell zur Entwicklung eines Designorganismus zur biologischen H2-Erzeugung. Ziel ist die Verknüpfung der photosynthetischen H2O-Spaltung mit einer H2-produzierenden Einheit. In dieser Arbeit wurden hierzu Photosystem 1 (PS1) und Photosystem 2 Komplexe (PS2) an Elektrodenoberflächen mit Hilfe von Osmium-Komplex modifizierten Redoxhydrogelen immobilisiert. Diese dienten gleichzeitig als Immobilisierungsmatrix und Redoxmediator, wodurch sowohl die Menge oberflächengebundener Enzyme erhöht, als auch die elektrochemische Kommunikation sowie Langzeitstabilität erheblich verbessert wurde. Auf diese Weise konnten PS2 und PS1 innerhalb einer photovoltaischen Zelle erstmals elektrisch miteinander verbunden werden. An der anodischen Seite diente die lichtgetriebene H2O-Spaltung zur Reduktion von PS1 an der Kathode, welches seinerseits die Reduktion von Methylviologen katalysierte. Advisors/Committee Members: Biologie.

Subjects/Keywords: Photosystem II; Photosystem I; Photostrom; Enzymelektrode; Redoxpolymere

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APA (6th Edition):

Badura, A. (2013). Entwicklung semiartifizieller Systeme zur photobiologischen Wasserstoffproduktion. (Thesis). Ruhr Universität Bochum. Retrieved from http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-40212

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Badura, Adrian. “Entwicklung semiartifizieller Systeme zur photobiologischen Wasserstoffproduktion.” 2013. Thesis, Ruhr Universität Bochum. Accessed September 26, 2020. http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-40212.

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MLA Handbook (7th Edition):

Badura, Adrian. “Entwicklung semiartifizieller Systeme zur photobiologischen Wasserstoffproduktion.” 2013. Web. 26 Sep 2020.

Vancouver:

Badura A. Entwicklung semiartifizieller Systeme zur photobiologischen Wasserstoffproduktion. [Internet] [Thesis]. Ruhr Universität Bochum; 2013. [cited 2020 Sep 26]. Available from: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-40212.

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Council of Science Editors:

Badura A. Entwicklung semiartifizieller Systeme zur photobiologischen Wasserstoffproduktion. [Thesis]. Ruhr Universität Bochum; 2013. Available from: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-40212

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