{"id":59325,"date":"2024-08-24T22:52:41","date_gmt":"2024-08-25T03:52:41","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=59325"},"modified":"2024-08-24T22:52:42","modified_gmt":"2024-08-25T03:52:42","slug":"celula-solar-ultradelgada-podria-convertir-las-carcasas-de-los-moviles-en-mini-generadores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/08\/24\/celula-solar-ultradelgada-podria-convertir-las-carcasas-de-los-moviles-en-mini-generadores\/","title":{"rendered":"C\u00e9lula solar ultradelgada podr\u00eda convertir las carcasas de los m\u00f3viles en mini-generadores"},"content":{"rendered":"\n<p>Los investigadores han producido el primer &#8220;panel solar&#8221; flexible del mundo que es lo suficientemente fino como para recubrir otros objetos y as\u00ed poder funcionar como una fuente port\u00e1til de energ\u00eda. Un enfoque innovador permiti\u00f3 a los cient\u00edficos crear c\u00e9lulas solares 150 veces m\u00e1s finas que los paneles de silicio existentes, sin sacrificar ninguna de sus capacidades de generaci\u00f3n de energ\u00eda. Estos paneles podr\u00edan eventualmente aplicarse a casi cualquier objeto como una capa de f\u00e1cil impresi\u00f3n, como autom\u00f3viles o carcasas de tel\u00e9fonos inteligentes, lo que permitir\u00eda a cualquiera cargarlos en movimiento y eliminar la necesidad de grandes parques solares, dijeron los cient\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n<p>El material que fabricaron los investigadores tiene un grosor de poco m\u00e1s de un micr\u00f3n (0,001 mm). El Instituto Nacional de Ciencia y Tecnolog\u00eda Industrial Avanzada de Jap\u00f3n (AIST) ha certificado esta invenci\u00f3n antes de la publicaci\u00f3n de un estudio cient\u00edfico a finales de este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/image-64.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-59331\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cr\u00e9dito de la imagen: F\u00edsica de la Universidad de Oxford.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>En el estudio, los investigadores de la Universidad de Oxford crearon un nuevo material fotovoltaico (capaz de convertir la luz solar en energ\u00eda) a partir de estructuras de perovskita. Estas formaciones cristalinas son versiones sint\u00e9ticas de \u00f3xido de calcio y titanio que se produce de forma natural y que se pueden fabricar de forma relativamente barata en laboratorios o f\u00e1bricas. Al igual que el silicio, el material m\u00e1s com\u00fan utilizado para las c\u00e9lulas solares, la perovskita produce una carga el\u00e9ctrica en presencia de la luz solar.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde finales de los a\u00f1os 2000, cient\u00edficos de todo el mundo han estado compitiendo para descubrir los beneficios de las perovskitas. A veces descritas como el &#8220;santo grial&#8221; de la energ\u00eda solar, en teor\u00eda permiten fabricar paneles solares flexibles y livianos a un costo mucho m\u00e1s econ\u00f3mico que las c\u00e9lulas de silicio de la generaci\u00f3n actual.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien las perovskitas tienen un potencial inmenso, los cient\u00edficos han tenido dificultades para sintetizarlas para que duren m\u00e1s de unos pocos meses. Las perovskitas son particularmente propensas a da\u00f1arse por demasiada humedad y pueden romperse despu\u00e9s de ser expuestas al aire a trav\u00e9s de reacciones qu\u00edmicas vol\u00e1tiles.<\/p>\n\n\n\n<p>Con el tiempo, los investigadores han descubierto que las perovskitas pueden mantenerse estables en estructuras en capas como las c\u00e9lulas en t\u00e1ndem, que combinan perovskitas y c\u00e9lulas de silicio. El equipo de Oxford opt\u00f3 por un enfoque de &#8220;uni\u00f3n m\u00faltiple&#8221;, en el que se combinan varias capas fotosensibles correspondientes a diferentes longitudes de onda de luz para mejorar la fotosensibilidad del material solar en general.<\/p>\n\n\n\n<p>La fina capa de pel\u00edcula solar resultante tuvo una eficiencia del 27% al convertir la luz solar en energ\u00eda, en comparaci\u00f3n con la eficiencia aproximada del 22% de los paneles de silicio que se comercializan actualmente. Los investigadores se\u00f1alaron que han mejorado dr\u00e1sticamente sus resultados con perovskitas en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, habiendo comenzado con una eficiencia del 6%.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Podemos imaginar que los recubrimientos de perovskita se apliquen a tipos m\u00e1s amplios de superficies para generar energ\u00eda solar barata, como el techo de los autom\u00f3viles y los edificios e incluso la parte posterior de los tel\u00e9fonos m\u00f3viles&#8221;, dijo Junke Wang, profesor de f\u00edsica en la Universidad de Oxford, en un comunicado. &#8220;Si se puede generar m\u00e1s energ\u00eda solar de esta manera, podemos prever una menor necesidad a largo plazo de utilizar paneles de silicio o construir m\u00e1s y m\u00e1s parques solares&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Con el tiempo, los investigadores creen que las perovskitas podr\u00edan permitir que los paneles solares superen el 45% de eficiencia, el l\u00edmite superior seg\u00fan los enfoques actuales y nuestra comprensi\u00f3n de la f\u00edsica. Esto les permitir\u00e1 generar mucha m\u00e1s energ\u00eda por cada pulgada cuadrada de material solar en funcionamiento, al mismo tiempo que generan energ\u00eda con muy poca iluminaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/electronics\/ultra-thin-solar-coating-can-turn-phone-cases-and-evs-into-mini-power-generators\">Live Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los investigadores han producido el primer &#8220;panel solar&#8221; flexible del mundo que es lo suficientemente fino como para recubrir otros objetos y as\u00ed poder funcionar como una fuente port\u00e1til de energ\u00eda. 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