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Martes, 29 Marzo 2016 19:37

Adelantos tecnológicos abril

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LA PROMETEDORA PEROVSKITA

Los últimos resultados científicos auguran una nueva era en la energía solar fotovoltaica, mucho más eficiente y a menor coste. Uno de los materiales sintéticos más prometedores lo conforman las perovskitas de haluro de plomo. Investigadores de la Universidad de Cambridge han demostrado que ese tipo de material es capaz de "reciclar" la luz, lo que aumentaría de forma dramática la eficiencia de las células solares a un coste relativamente bajo.
En la práctica, cuando un panel solar absorbe la luz del sol y produce cargas eléctricas, parte de estas cargas se extraen y generan electricidad, y otra parte se vuelve a emitir como luz y se pierde. El reciclaje de fotones permite que la luz emitida se vuelva a absorber, con lo cual se puede utilizar para producir más corriente y minimizar las perdidas. Este fenómeno, que no se da en el silicio [material comúnmente utilizado para los paneles domésticos], implica que la eficiencia de un panel solar hecho de perovskitas pueda llegar incluso a superar al propio silicio.
¿Por qué no se pueden comprar aún paneles solares con con este material? Existirían dos inconvenientes aún por resolver.

Por un lado, todavía se desconoce qué vida útil tendrían los paneles de este material. Faltan datos sobre su estabilidad, es decir, cuanto vive expuesto al sol en la intemperie; se están haciendo grandes avances pero aún no llega a los 20 años demostrados que tienen los paneles de silicio. Un gran reto es, por tanto, aumentar la vida útil de los nuevos materiales y, por supuesto, demostrarlo.

El otro gran inconveniente es su composición ya que contiene plomo, muy tóxico. Se está haciendo un esfuerzo para reemplazarlo por materiales menos tóxicos.

PANEL SOLAR DELGADO Y FLEXIBLE

El MIT ha creado un panel solar tan extremadamente delgado y flexible que es capaces de captar la energía del sol mientras está colocado en prácticamente cualquier superficie, incluida una pompa de jabón.
Aunque todavía puede que falten años para que sea comercializado, desde el Instituto aseguran que podría ayudar notablemente a generar la potencia necesaria para que funcionen los dispositivos electrónicos portátiles, como un 'smartphone' o una tableta.

Fuente: http://www.ecoticias.com

NUEVO MÉTODO MÁS BARATO PARA PRODUCIR SILICIO

Un equipo de investigación dirigido por Takashi Sekiguchi, Jefe de Grupo de la caracterización de grupo, Nano-electrónica Unidad de Materiales, Centro Internacional de Materiales Nanoarchitectonics (MANA), Instituto Nacional de Ciencias de los Materiales (NIMS), y Koichi dispositivo Nano Kakimoto, profesor de la Universidad de Kyushu, ha desarrollado el denominado "método de fundición de una sola semilla usando un cristal de siembra para el método de fundición de silicio. Los investigadores tuvieron éxito en la producción de alta calidad, lingotes de impurezas bajos de silicio monocristalino (mono-silicio).
El nuevo método consiste en disolver la materia prima de silicio dentro de un crisol y el crecimiento de silicio cristalino único de una pequeña semilla. En particular, los costes de producción se pueden reducir por este método.

ENERGÍA SOLAR ALMACENADA PARA PRODUCIR CALOR

Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha desarrollado un material que puede almacenar la energía solar durante el día y la libera más tarde en forma de calor, cuando sea necesario. Se trata de una película de polímero transparente que se puede aplicar a muchas superficies diferentes como el cristal de una ventana o la ropa.
La mayoría de los esfuerzos desarrollados hasta el momento para guardar energía solar se han centrado en el almacenamiento y recuperación de la energía solar en forma de electricidad. Sin embargo, el nuevo hallazgo del profesor Jeffrey Grossman y David Zhitomirsky podría proporcionar un método eficiente para almacenar la energía del sol a través de una reacción química y liberarlo más tarde en forma de calor. El nuevo sistema, permite conservar de forma indefinida en una configuración molecular estable, hasta que su liberación se desencadena por una pequeña sacudida de calor.

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