\n<\/aside>\n<\/p>\n
En la mayor\u00eda de los pa\u00edses industrializados, los paneles solares representan solo entre un cuarto y un tercio del costo total de construcci\u00f3n de una granja solar. Todos los dem\u00e1s gastos (hardware adicional, financiamiento, instalaci\u00f3n, permisos, etc.) constituyen la mayor parte del costo. Para aprovechar al m\u00e1ximo todos estos otros costos, tiene sentido pagar un poco m\u00e1s para instalar paneles eficientes que conviertan una mayor parte de la luz entrante en electricidad.<\/p>\n
Desafortunadamente, la vanguardia de los paneles de silicio ya tiene una eficiencia de alrededor del 25 por ciento, y no hay forma de empujar el material m\u00e1s all\u00e1 del 29 por ciento. Y hay un salto inmenso en el precio entre esos y los tipos de hardware fotovoltaico especializado e hipereficiente que usamos en el espacio.<\/p>\n
Esos costosos paneles tienen tres capas de materiales fotovoltaicos, cada uno sintonizado con una longitud de onda de luz diferente. Entonces, para alcanzar algo intermedio en la escala de costo\/eficiencia, tiene sentido desarrollar un dispositivo de dos capas. Esta semana hubo algunos avances en ese sentido, con dos informes separados de c\u00e9lulas solares de perovskita\/silicio de dos capas con eficiencias muy por encima del 30 por ciento. En este momento, no duran lo suficiente como para ser \u00fatiles, pero pueden se\u00f1alar el camino hacia el desarrollo de mejores materiales.<\/p>\n
usando capas<\/h2>\n La idea detr\u00e1s de los dispositivos fotovoltaicos de dos capas, llamados t\u00e1ndem, es muy simple. La capa superior deber\u00eda absorber fotones de alta energ\u00eda y convertirlos en electricidad mientras permanece transparente a otras longitudes de onda. Entonces, la capa debajo deber\u00eda absorber fotones de menor energ\u00eda. El silicio, que tiende a tener una absorci\u00f3n m\u00e1xima hacia el extremo rojo del espectro, es un gran candidato para la capa inferior. Eso deja la pregunta de qu\u00e9 podr\u00eda tener sentido poner encima.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nLas perovskitas son un candidato atractivo. Son toda una clase de materiales que se definen por la estructura de los cristales que pueden formar; pueden estar hechos de una gran variedad de productos qu\u00edmicos no relacionados. Eso tiene algunas ventajas considerables, ya que significa que potencialmente puede identificar algunos materiales fuente muy econ\u00f3micos que pueden combinarse en un cristal de perovskita. Muchas perovskitas tambi\u00e9n se formar\u00e1n f\u00e1cilmente a partir de una soluci\u00f3n de las materias primas, lo que potencialmente nos permitir\u00e1 colocar un revestimiento de perovskita fotovoltaica en una amplia gama de hardware.<\/p>\n
El gran problema ha sido que muchos de estos cristales no son especialmente estables y se descompondr\u00e1n en materias primas con el tiempo. Y ese tiempo puede ser de semanas a meses para algunos de los materiales m\u00e1s prometedores. Ha habido alg\u00fan progreso en la extensi\u00f3n de su vida \u00fatil, pero todav\u00eda no estamos en el punto en el que tiene sentido fabricar paneles de perovskita.<\/p>\n
La otra cosa buena de las perovskitas es que, al elegir cuidadosamente las materias primas, puede ajustar la longitud de onda m\u00e1xima absorbida por el cristal resultante. Por lo tanto, puede elegir una longitud de onda que combine bien con el silicio. Y ha habido algunas demostraciones de que las c\u00e9lulas de perovskita\/silicio en t\u00e1ndem funcionan, pero las eficiencias no han estado muy por encima de lo que el silicio puede lograr por s\u00ed solo.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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