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Ciencia de los
Materiales
Más Eficiencia en la Células Solares Orgánicas
22 de Noviembre
de 2010.
El
reciente descubrimiento, efectuado por físicos de la Universidad
Rutgers, de nuevas propiedades en un material, podría conducir a la
fabricación de células solares de plástico baratas y eficientes, lo que
sin duda desembocaría en un muy necesario empujón a la producción global
de electricidad limpia.
El equipo de investigación ha descubierto que las partículas que
transportan energía y son generadas por los paquetes de luz viajan unas
mil veces más lejos en los semiconductores orgánicos (basados en el
carbono) que lo observado anteriormente por los científicos. Esto
incrementa las esperanzas de que las células solares basadas en esta
tecnología naciente puedan algún día no muy lejano superar a las de
silicio en costo y rendimiento, y por lo tanto, aumentar la viabilidad
de la generación a gran escala de electricidad solar como una
alternativa al uso de los combustibles fósiles.
Los semiconductores orgánicos son prometedores para las células solares
y para otros usos, como las pantallas de video, porque pueden fabricarse
en grandes hojas de plástico de manera barata. Pero su limitada
eficiencia en la conversión fotovoltaica los ha dejado aparcados durante
bastante tiempo. El nuevo hallazgo podría dar un empuje adicional al
desarrollo tecnológico en este campo.
El físico Vitaly Podzorov (de la Universidad Rutgers) y sus colegas
observaron que los excitones (partículas que se forman cuando los
materiales semiconductores absorben los fotones, o sea las partículas de
la luz) pueden viajar mil veces más lejos de lo asumido, si el trayecto
lo realizan en un cristal orgánico semiconductor sumamente puro de
rubreno. Hasta ahora, las observaciones llevadas a cabo sugerían que los
excitones no solían viajar a más de 20 nanómetros de distancia en los
semiconductores orgánicos.
Los excitones son semejantes a partículas, y constan de un electrón y un
"hueco" de electrón (una carga positiva atribuida a la ausencia de un
electrón). Pueden generar un fotovoltaje cuando alcanzan el límite o
unión entre dos semiconductores, donde los electrones se mueven a un
lado y los huecos se desplazan al otro lado.
Información adicional en:
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La traducción, la
adaptación y la elaboración de texto adicional de este artículo han sido
realizadas por el equipo de NC&T (Amazings.com)
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