{"id":1356,"date":"2012-06-25T15:37:00","date_gmt":"2012-06-25T15:37:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/una-tecnica-de-nanosandwich-reduce-e"},"modified":"2016-03-04T10:48:02","modified_gmt":"2016-03-04T10:48:02","slug":"una-tecnica-de-nanosandwich-reduce-e","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/una-tecnica-de-nanosandwich-reduce-e\/","title":{"rendered":"Una t\u00e9cnica de nanos\u00e1ndwich reduce el grosor de las c\u00e9lulas solares y mejora su rendimiento"},"content":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte han descubierto el modo de crear c\u00e9lulas solares de pel\u00edcula delgada mucho m\u00e1s finas sin sacrificar la capacidad de las c\u00e9lulas para absorber la energ\u00eda solar. Reducir el grosor de las c\u00e9lulas deber\u00eda disminuir de manera significativa los costes de fabricaci\u00f3n de la tecnolog\u00eda (v\u00e9ase el documento en <i>Nano Letters<\/i>: \u00ab<a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/doi:10.1021\/nl301435r\">Dielectric Core\u2013Shell Optical Antennas for Strong Solar Absorption Enhancement<\/a>\u00ab). <\/p>\n<p>\u00abHemos creado una c\u00e9lula solar con una capa activa de silicio amorfo que tiene tan solo 70 nan\u00f3metros (nm) de espesor. Se trata de una mejora significativa, porque las t\u00edpicas c\u00e9lulas solares de pel\u00edcula delgada que hay actualmente en el mercado y que tambi\u00e9n utilizan silicio amorfo tienen capas activas de entre 300 y 500 nm de espesor\u00bb, se\u00f1al\u00f3 el Dr. Linyou Cao, profesor ayudante de ingenier\u00eda y ciencias de los materiales de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y coautor de un art\u00edculo que describe la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00abLa t\u00e9cnica que hemos desarrollado es muy importante porque se puede aplicar, en general, a muchos otros materiales utilizados en las c\u00e9lulas solares, como el teluro de cadmio, el seleniuro de cobre, indio y galio, y los materiales org\u00e1nicos\u00bb, a\u00f1ade Cao. La nueva t\u00e9cnica se basa, en gran medida, en los procesos de fabricaci\u00f3n convencionales, pero da lugar a un producto final muy diferente. El primer paso es crear un patr\u00f3n sobre el substrato utilizando t\u00e9cnicas est\u00e1ndar de litograf\u00eda. El patr\u00f3n esboza estructuras hechas de material transparente diel\u00e9ctrico de entre 200 y 300 nm. A continuaci\u00f3n, los investigadores recubren el sustrato y las nanoestructuras con una capa extremadamente delgada de material activo, como el silicio amorfo. Esta capa activa se reviste, entonces, con otra capa de material diel\u00e9ctrico. Utilizar nanoestructuras diel\u00e9ctricas por debajo de la capa activa crea una pel\u00edcula delgada con superficies elevadas, espaciadas uniformemente a lo largo de la pel\u00edcula.<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/www.nanowerk.com\/news\/newsid=25704.php\">http:\/\/www.nanowerk.com\/news\/newsid=25704.php<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte han descubierto el modo de crear c\u00e9lulas solares de pel\u00edcula delgada mucho m\u00e1s finas sin sacrificar la capacidad de las c\u00e9lulas para absorber la energ\u00eda solar. 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