{"id":23180,"date":"2021-06-15T09:02:08","date_gmt":"2021-06-15T15:02:08","guid":{"rendered":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=23180"},"modified":"2021-06-15T09:02:08","modified_gmt":"2021-06-15T15:02:08","slug":"un-pegamento-molecular-alarga-la-vida-de-los-paneles-fotovoltaicos-de-perovskita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/energias-alternas\/un-pegamento-molecular-alarga-la-vida-de-los-paneles-fotovoltaicos-de-perovskita\/","title":{"rendered":"Un pegamento molecular alarga la vida de los paneles fotovoltaicos de perovskita"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Una investigaci\u00f3n ha encontrado una nueva forma de reforzar un elemento clave de las c\u00e9lulas de perovskita, aumentando su vida \u00fatil.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">La\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/ecoinventos.com\/saule-technologies\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">primera f\u00e1brica en el mundo para la fabricaci\u00f3n de c\u00e9lulas solares de perovskita<\/a>\u00a0se ha inaugurado recientemente en Wroclaw (Polonia). Un hito que, sin embargo, no ha frenado la investigaci\u00f3n y los estudios en este campo.<!--more--><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Por el contrario, el objetivo de crear un panel fotovoltaico de perovskita eficiente, econ\u00f3mico e integrable en cualquier sustrato, sigue siendo el objetivo de un gran n\u00famero de cient\u00edficos. El \u00faltimo avance en este sentido procede de un equipo de la Universidad de Brown, que ha dado un gran paso para mejorar la fiabilidad a largo plazo.<\/span><\/p>\n<blockquote class=\"wp-block-quote\"><p><span style=\"color: #000000;\">Se han producido grandes avances en el aumento de la eficiencia de conversi\u00f3n de energ\u00eda de las c\u00e9lulas solares de perovskita. Pero el \u00faltimo obst\u00e1culo que hay que superar antes de que la tecnolog\u00eda pueda estar ampliamente disponible es la fiabilidad: fabricar dispositivos que mantengan su rendimiento a lo largo del tiempo. Hemos estado trabajando en este objetivo y nos complace informar de algunos avances importantes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><cite>Nitin Padture, profesor de ingenier\u00eda de la Universidad de Brown.<\/cite><\/span><\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Parte del problema tiene que ver con la estratificaci\u00f3n necesaria para crear una unidad de trabajo. Cada c\u00e9lula contiene cinco o m\u00e1s capas distintas, cada una de las cuales realiza una funci\u00f3n diferente en el proceso de producci\u00f3n el\u00e9ctrica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Como estas capas est\u00e1n hechas de materiales diferentes, responden de forma distinta a las fuerzas externas. Adem\u00e1s, los cambios de temperatura que se producen durante el proceso de fabricaci\u00f3n y el funcionamiento pueden hacer que algunas capas se expandan o contraigan m\u00e1s que otras. Esto crea tensiones mec\u00e1nicas en las interfaces de las capas, con lo que se corre el riesgo de que las capas se desacoplen. Y si las interfaces se ven comprometidas, el rendimiento de las c\u00e9lulas cae en picado.<\/span><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Un pegamento molecular para la perovskita.<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Para resolver el problema, el equipo fabric\u00f3 una especie de pegamento molecular para la interfaz m\u00e1s d\u00e9bil, la existente entre las pel\u00edculas de perovskita y la capa de transporte de electrones. La experimentaci\u00f3n se centr\u00f3 en las llamadas monocapas autoensambladas o SAM con un \u00e1tomo de silicio en una cara y un \u00e1tomo de yodo en la otra.<\/span><\/p>\n<blockquote class=\"wp-block-quote\"><p><span style=\"color: #000000;\">Cuando introdujimos SAMs en la interfaz, descubrimos un aumento de la resistencia a la fractura de aproximadamente el 50%; lo que significa que cualquier grieta formada a este nivel tender\u00eda a no propagarse muy lejos. As\u00ed que, en efecto, las SAM se convierten en una especie de pegamento molecular que mantiene unidas las dos capas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><cite>Nitin Padture<\/cite><\/span><\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Todav\u00eda es prematuro hablar de un panel fotovoltaico de perovskita de larga duraci\u00f3n, pero las pruebas han mostrado excelentes resultados en las c\u00e9lulas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Los SAMs han aumentado significativamente la vida funcional de las unidades que han demostrado as\u00ed mantener el 80% de su eficiencia incluso despu\u00e9s de 1300 horas. Bas\u00e1ndose en estos experimentos, los investigadores proyectan una vida \u00fatil m\u00e1xima de unas 4.000 horas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fuente:\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">R. (2021h, junio 15). Un pegamento molecular alarga la vida de los paneles fotovoltaicos de perovskita. Recuperado 15 de junio de 2021, de https:\/\/ecoinventos.com\/pegamento-molecular-alarga-vida-del-panel-fotovoltaico-perovskita\/<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una investigaci\u00f3n ha encontrado una nueva forma de reforzar un elemento clave de las c\u00e9lulas de perovskita, aumentando su vida \u00fatil. La\u00a0primera f\u00e1brica en el mundo para la fabricaci\u00f3n de c\u00e9lulas solares de perovskita\u00a0se ha inaugurado recientemente en Wroclaw (Polonia). 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