Fotovoltaica: las células solares transparentes y de bajo coste serán de perovskita y grafeno

    Fotovoltaica: las células solares transparentes y de bajo coste serán de perovskita y grafeno

    Fotovoltaica de "nueva generación": investigadores de Hong Kong han creado células solares de perovskita semitransparentes con electrodos de grafeno eficientes y de bajo coste

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    Fotovoltaica de nueva generación: la perovskita se utilizará para producir energía solar de bajo costo y alta eficiencia.

    Un grupo de investigadores de Politécnico de Hong Kong (PolyU) de hecho ha creado células solares de perovskita semitransparentes con electrodos de grafeno eficientes y de bajo costo. En resumen, desarrollaron una versión de fotovoltaico “próxima generación” utilizando una película delgada de cristales de perovskita y electrodos de grafeno, con el objetivo de desarrollar celdas solares transparentes o semitransparentes de alta eficiencia y bajo costo.

    ¿Entonces la nueva generación de energía fotovoltaica reemplazará por completo los paneles solares opacos y costosos basados ​​en silicio existentes? Muy probablemente, ya que, siendo el grafeno bidimensional y al mismo tiempo de alta conductividad y bajo costo, sería la mejor opción tener celdas solares semitransparentes. Y pronto se dice la razón: el grafeno permite que la luz sea absorbida por ambos lados. Por lo tanto, tendremos celdas eficientes y semitransparentes, que serán capaces de absorber la luz de ambos lados y que además son fáciles de fabricar gracias a la flexibilidad mecánica del propio grafeno.

    El resultado? una eficiencia de conversión de alrededor del 12% y, además, la capacidad de producirse por menos de 0,06 dólares el Watt, con ahorros que superan en un 50% el coste de las células solares de silicio convencionales.

    Para lograr esto, los investigadores recubrieron el grafeno con una pátina de PEDOT PSS, un polímero conductor que mejora su capacidad de transmisión de corriente. Al mismo tiempo, actúa como capa adhesiva sobre la perovskita durante el proceso de laminación. El rendimiento también se ha mejorado aún más al aumentar el grado de contacto entre los electrodos y la capa de transporte del espacio en la película delgada.



    Germana Carillo

    Crédito de la foto

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