```json
{
    "title": "Протонный «челнок» ускорил перенос энергии в квантовых точках",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/126343",
    "datePublished": "2026-07-22",
    "dateModified": "2026-07-23",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Группа ученых из Даляньского института химической физики в Китае открыла новый механизм переноса энергии в наноматериалах. Протон, действуя как «челнок», многократно повышает скорость и эффективность передачи так называемой триплетной энергии.…",
    "author": "Зарина Калиева",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Протонный «челнок» ускорил перенос энергии в квантовых точках

Группа ученых из Даляньского института химической физики в Китае открыла новый механизм переноса энергии в наноматериалах. Протон, действуя как «челнок», многократно повышает скорость и эффективность передачи так называемой триплетной энергии. Открытие, опубликованное в журнале Nature Materials, позволит управлять энергетическими процессами в материалах для солнечных батарей, лазеров и катализаторов.

Движение электронов и протонов лежит в основе многих процессов в природе и технике – от фотосинтеза и клеточного дыхания до работы аккумуляторов. Один из ключевых механизмов – протон-сопряженный перенос электрона. Однако до сих пор было мало известно, как движение протона влияет на другой важный процесс – перенос триплетной энергии, который определяет свойства многих перспективных материалов.

В ходе эксперимента исследователи использовали коллоидные квантовые точки на основе селенида цинка, к поверхности которых были присоединены специальные молекулярные пары фенол-пиридин. Когда квантовая точка поглощает свет и переходит в возбужденное состояние, запускается сложная цепная реакция. Протон на короткое время перемещается от фенола к пиридину и обратно, что позволяет триплетной энергии эффективно перейти от квантовой точки к молекуле. Поскольку протон в итоге возвращается на исходную позицию, ученые назвали этот процесс протонным «челноком».

Исследователи выяснили, что скорость переноса энергии почти не зависит от температуры. Это указывает на то, что протон перемещается не за счет тепловой энергии, а посредством квантового туннелирования – эффекта, при котором частица «проходит» сквозь энергетический барьер. Расчеты подтвердили эту гипотезу. Таким образом, квантовые эффекты можно использовать для управления переносом энергии в сложных системах даже при комнатной температуре.

Открытый механизм можно применять для целенаправленного изменения свойств материалов. Он поможет повысить эффективность фоторедокс-реакций и каталитических процессов, где требуется активное образование триплетных состояний. С другой стороны, подавив работу «челнока», можно избавиться от нежелательных триплетных состояний, которые снижают производительность органических солнечных элементов и лазеров.
