{"id":1697,"date":"2010-02-19T13:08:00","date_gmt":"2010-02-19T13:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/las-celulas-solares-utilizan-las"},"modified":"2016-03-01T15:59:44","modified_gmt":"2016-03-01T15:59:44","slug":"las-celulas-solares-utilizan-las","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/las-celulas-solares-utilizan-las\/","title":{"rendered":"Energ\u00eda Solar: Nanopart\u00edculas para capturar m\u00e1s luz"},"content":{"rendered":"<p>Las c\u00e9lulas solares de pel\u00edcula delgada asequibles no son tan eficaces como las c\u00e9lulas solares convencionales, pero un nuevo recubrimiento que incorpora part\u00edculas met\u00e1licas a nanoescala podr\u00eda ayudar a cerrar la brecha. Broadband Solar, una empresa de reciente creaci\u00f3n que sali\u00f3 de la Universidad de Stanford el a\u00f1o pasado, est\u00e1 desarrollando recubrimientos que aumentan la cantidad de luz que absorben estas c\u00e9lulas solares. La antena solar: el cuadrado del centro es una matriz de c\u00e9lulas solares de prueba que se est\u00e1 utilizando para evaluar un recubrimiento que contiene nanoantenas met\u00e1licas sintonizadas con el espectro solar.<\/p>\n<p>Bas\u00e1ndose en modelos inform\u00e1ticos y en los experimentos iniciales, una c\u00e9lula de silicio amorfa podr\u00eda pasar de convertir alrededor del 8% de la energ\u00eda de la luz en electricidad a convertir alrededor de un 12%. Eso har\u00eda que estas c\u00e9lulas pudieran competir con las principales c\u00e9lulas solares de pel\u00edcula delgada que se producen hoy en d\u00eda. El silicio amorfo tiene la ventaja de ser mucho m\u00e1s abundantes que los materiales utilizados por First Solar. Los recubrimientos se podr\u00edan aplicar tambi\u00e9n a otros tipos de c\u00e9lulas solares de pel\u00edcula delgada, incluidos los de First Solar, para aumentar su eficacia.<\/p>\n<p>Broadband cree que sus revestimientos no aumentar\u00e1n el coste de estas c\u00e9lulas solares, ya que desempe\u00f1an la misma funci\u00f3n que los conductores transparentes utilizados en todas las c\u00e9lulas de pel\u00edcula delgada y se podr\u00edan ser depositar con el mismo equipo.<\/p>\n<p>Las part\u00edculas met\u00e1licas a nanoescala de Broadband captan la luz entrante y la redireccionan a lo largo del plano de la c\u00e9lula solar, se\u00f1ala Mark Brongersma, profesor de ciencias de los materiales e ingenier\u00eda en Stanford y asesor cient\u00edfico de la compa\u00f1\u00eda. Como resultado, cada fot\u00f3n sigue un camino m\u00e1s largo a trav\u00e9s del material, aumentando sus posibilidades de desalojar un electr\u00f3n antes de que se pueda reflejar de vuelta al exterior de la celda. Las nanopart\u00edculas tambi\u00e9n aumentan la absorci\u00f3n de la luz mediante la creaci\u00f3n de fuertes campos el\u00e9ctricos locales.<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/www.technologyreview.com\/energy\/24623\/?nlid=2759&amp;a=f\">Technology Review<\/a>   <a href=\"http:\/\/www.technologyreview.com\/energy\/24623\/?nlid=2759&amp;a=f\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las c\u00e9lulas solares de pel\u00edcula delgada asequibles no son tan eficaces como las c\u00e9lulas solares convencionales, pero un nuevo recubrimiento que incorpora part\u00edculas met\u00e1licas a nanoescala podr\u00eda ayudar a cerrar la brecha. Broadband Solar, una empresa de reciente creaci\u00f3n que sali\u00f3 de la Universidad de Stanford el a\u00f1o pasado, est\u00e1 desarrollando recubrimientos que aumentan la cantidad de luz que absorben estas c\u00e9lulas solares. 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