{"id":25952,"date":"2022-01-20T09:49:49","date_gmt":"2022-01-20T15:49:49","guid":{"rendered":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=25952"},"modified":"2022-01-20T09:49:49","modified_gmt":"2022-01-20T15:49:49","slug":"kaust-crea-una-celula-solar-en-tandem-de-perovskita-y-silicio-con-una-eficiencia-del-282","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/energias-alternas\/kaust-crea-una-celula-solar-en-tandem-de-perovskita-y-silicio-con-una-eficiencia-del-282\/","title":{"rendered":"KAUST crea una c\u00e9lula solar en t\u00e1ndem de perovskita y silicio con una eficiencia del 28,2%"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-drop-cap\" style=\"text-align: justify;\">Cient\u00edficos dirigidos por la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnolog\u00eda (KAUST) de Arabia Saud\u00ed han logrado una eficiencia de conversi\u00f3n de energ\u00eda del 28,2% para una c\u00e9lula solar en t\u00e1ndem con una superficie de alrededor de 1 cm2, basada en una perovskita n-i-p apilada sobre una heterouni\u00f3n de silicio. El notable rendimiento se logr\u00f3 gracias a una novedosa estrategia para suprimir la segregaci\u00f3n de haluros y reducir la p\u00e9rdida por recombinaci\u00f3n no radiativa, que consiste en utilizar carbazol, una mol\u00e9cula heteroc\u00edclica que contiene nitr\u00f3geno, como aditivo para el precursor de la perovskita de la c\u00e9lula.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLa c\u00e9lula podr\u00eda utilizarse en paneles solares para aplicaciones a gran escala, en el espacio y tambi\u00e9n en otras aplicaciones que ahora puede cubrir el silicio convencional\u201d, declar\u00f3 el investigador Jiang Liu a pv magazine. \u201cLa tecnolog\u00eda de la c\u00e9lula podr\u00eda ser f\u00e1cilmente transferible a la producci\u00f3n comercial, como han demostrado Oxford PV y otros fabricantes chinos\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores afirman que la mol\u00e9cula es capaz de pasivar las trampas de carga profundas y suprimir la segregaci\u00f3n de fase en las perovskitas de banda ancha, como la utilizada para su c\u00e9lula en t\u00e1ndem con un bandgap de 1,68 eV.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cDescubrimos que esta mol\u00e9cula org\u00e1nica heteroc\u00edclica que contiene nitr\u00f3geno interact\u00faa con los aniones de haluro a trav\u00e9s de enlaces de hidr\u00f3geno, inmoviliza las especies de haluro y pasiva los estados de trampa\u201d, dijeron. \u201cConcretamente, esto ocurre en los l\u00edmites de los granos porque las mol\u00e9culas de carbazol, con un radio molecular relativamente grande, no pueden incorporarse a la red de la perovskita\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se comprob\u00f3 que el aditivo imped\u00eda la migraci\u00f3n de iones en la pel\u00edcula de perovskita incluso en condiciones de humedad, una de las principales causas de la segregaci\u00f3n de haluros.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cNuestros resultados muestran que la intensidad de la iluminaci\u00f3n, la atm\u00f3sfera ambiental y la pasivaci\u00f3n de la trampa alteran la din\u00e1mica de la segregaci\u00f3n de los haluros\u201d, afirman los acad\u00e9micos. \u201cEn el caso de la superposici\u00f3n de m\u00faltiples factores de estr\u00e9s, la segregaci\u00f3n de haluros se produce m\u00e1s r\u00e1pidamente, pero la adici\u00f3n de carbazol minimiza este comportamiento\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La subc\u00e9lula de perovskita de una sola uni\u00f3n se construy\u00f3 sobre un sustrato de vidrio y una capa de \u00f3xido de indio y esta\u00f1o (ITO), una capa de transporte de huecos (HTL) hecha con el aditivo de carbazol 2PACz, la capa de perovskita, fluoruro de litio (LiF), una capa amortiguadora de batocupro\u00edna (BCP) y un contacto met\u00e1lico de plata (Ag).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La c\u00e9lula solar desarrollada por el grupo saud\u00ed alcanz\u00f3 una eficiencia del 28,6% para un dispositivo con una superficie de 1cm2 y del 27,1% para un \u00e1rea de m\u00e1s de 3,8 cm.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cHemos verificado nuestras mediciones internas con una potencia estabilizada del 28,2%, certificada por un laboratorio acreditado, el Japan Electrical Safety &amp; Environment Technology Laboratories\u201d, afirman los cient\u00edficos. \u201cNuestro dispositivo en t\u00e1ndem est\u00e1 a la altura de los dispositivos en t\u00e1ndem m\u00e1s avanzados de la literatura y representa el r\u00e9cord de PCE certificado para dispositivos en t\u00e1ndem de perovskita\/Si de doble textura\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la actualidad, la c\u00e9lula solar en t\u00e1ndem de perovskita\/silicio m\u00e1s potente es un dispositivo del 29,8% desarrollado recientemente por cient\u00edficos del Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) en Alemania.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores de la KAUST tambi\u00e9n realizaron una prueba de estabilidad de la c\u00e9lula. Comprobaron que pod\u00eda conservar alrededor del 93% de su rendimiento original durante 43 d\u00edas en entornos exteriores c\u00e1lidos y h\u00famedos. El equipo public\u00f3 todos los detalles t\u00e9cnicos en un informe reciente publicado en Joule. En julio, el equipo tambi\u00e9n demostr\u00f3 una c\u00e9lula en t\u00e1ndem de perovskita y silicio que alcanz\u00f3 una eficiencia de conversi\u00f3n del 27%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente: pv-magazine-latam.com<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cient\u00edficos dirigidos por la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnolog\u00eda (KAUST) de Arabia Saud\u00ed han logrado una eficiencia de conversi\u00f3n de energ\u00eda del 28,2% para una c\u00e9lula solar en t\u00e1ndem con una superficie de alrededor de 1 cm2, basada en una perovskita n-i-p apilada sobre una heterouni\u00f3n de silicio. 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