Un enfoque en la química, no en la electrónica, podría llevar a que los futuros paneles solares se den cuenta de su potencial.

Un enfoque en la química, no en la electrónica, podría llevar a que los futuros paneles solares se den cuenta de su potencial.


20 de junio de 2022

(Noticias de Nanowerk) Un material promocionado como la clave para hacer paneles solares de próxima generación más eficientes pronto podría estar listo para la producción en masa gracias a un nuevo método desarrollado por investigadores de la Universidad de Surrey (Materiales energéticos avanzados«Una capa intermedia de ferroceno multifacético para células solares de perovskita basadas en Spiro-OMeTAD altamente estables y eficientes dopadas con litio»).

El equipo de Surrey descubrió que fusionar materiales de perovskita con un elemento llamado ferroceno aumenta drásticamente la eficiencia de los paneles solares basados ​​en perovskita. El equipo descubrió que este enfoque en la química de los paneles solares, en contraste con otros enfoques que analizaban los componentes mecánicos y eléctricos, produjo el avance previsto.

Thomas Webb, estudiante de investigación de posgrado y líder de proyecto de la Universidad de Surrey, dijo: “Nuestra investigación está reduciendo estas células de perovskita a un nivel diminuto y centrándose en los compuestos químicos y sus problemas específicos. dope’, células de litio, pero el litio absorbe agua, aumentando la falta de energía con el tiempo.

“Descubrimos un elemento en la química organometálica llamado ferroceno que mejora significativamente la eficiencia y estabiliza el decaimiento de energía que tienen todos los paneles solares con el tiempo. Sin mencionar que es barato de fabricar y resuelve el problema de absorción de agua”.

Los materiales de perovskita se consideran ampliamente como los sucesores del silicio porque son livianos y mucho más baratos de fabricar. Sin embargo, la promesa de la perovskita aún no se ha hecho realidad, ya que es difícil replicar los resultados de laboratorio en la producción en masa.

dr. Wei Zhang, Supervisor Principal de Investigación y Gestión de Proyectos de la Universidad de Surrey, dijo: “Las celdas de silicio son eficientes pero costosas de fabricar; Los materiales de perovskita son, sin duda, la próxima generación de tecnologías fotovoltaicas, y aún queda trabajo por hacer para garantizar que se puedan implementar a escala, pero estos resultados nos acercan generosamente a su realización».

El profesor Stephen Sweeney, cosupervisor de investigación de la Universidad de Surrey, dijo: «Este es un desarrollo clave para avanzar en este importante nuevo sistema de materiales en un momento en que las fuentes confiables de energía renovable son de crucial importancia global. Este es también un ejemplo muy satisfactorio de cómo la investigación interdisciplinaria y la experiencia complementaria en las universidades asociadas han llevado a un resultado de alto impacto”.



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