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. De plus, l'amélioration de l'efficacité de l'upconversion peut permettre le couplage réussi du TTA-UC NIR avec un photocatalyseur absorbant la lumière visible pour la catalyse photoélectrochimique entraînée par NIR. Comparé à la photocatalyse directe par lumière visible, la catalyse photoélectrochimique médée par TTA-UC a montré un rendement de produit supérieur, notamment dans les systèmes de réaction à grande échelle grâce au pouvoir de pénétration profond de la lumière NIR. Plus intéressant encore, parmi quelques applications technologiques prometteuses, l'impression tridimensionnelle (3D) basée sur la photopolymérisation peut fonctionner avec une vitesse plus rapide et une consommation d'énergie plusieurs ordres de magnitude inférieure lorsque la polymérisation par deux photons est remplacée par la polymérisation médiée par TTA-UC. Nous croyons que cet article suscitera un intérêt pour le développement et l'application ultérieurs de TTA-UC dans les domaines de l'énergie, de la chimie, de la science des matériaux et de la biologie.
Zeng et al. (Jeu,) ont étudié cette question.
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