Los paneles solares de perovskita alcanzan una eficiencia de conversión del 25,6 por ciento

Los paneles solares de perovskita alcanzan una eficiencia de conversión del 25,6 por ciento

Perovskite solar panels reach 25.6 percent conversion efficiency

Investigadores de todo el mundo han estado trabajando para optimizar los paneles solares para permitir que se recolecte más energía limpia gratuita del sol. Uno de los materiales que los investigadores han estado investigando como posible reemplazo de los paneles solares convencionales es la perovskita. Hasta ahora, el problema con los paneles solares de perovskita y los compuestos híbridos es que son menos eficientes que los paneles solares convencionales.

Químicos físicos e ingenieros químicos dirigidos por un equipo de la EPFL han anunciado un gran avance en la eficiencia de conversión de energía y la estabilidad operativa para las células solares de perovskita. El equipo ha logrado una eficiencia del 25,6 por ciento en la conversión de energía y una estabilidad operativa de al menos 450 horas. La perovskita es un compuesto híbrido hecho de haluros metálicos y constituyentes orgánicos.

El material tiene propiedades estructurales y electrónicas que lo colocan a la vanguardia de la investigación de materiales con el potencial de transformar una amplia gama de aplicaciones, incluidas células solares, luces LED, láseres y fotodetectores. Las perovskitas de halogenuros metálicos son de particular interés para los investigadores por su potencial como recolectores de luz para la energía fotovoltaica de película delgada. El principal candidato entre las perovskitas de haluro metálico es el triyoduro de formamidinio y plomo.

Ese material se considera el semiconductor más prometedor para células solares de perovskita altamente eficientes y estables. El equipo de investigadores utiliza un nuevo enfoque químico para amplificar en gran medida el rendimiento del triyoduro de plomo de formamidinio para lograr una eficiencia de conversión de energía de hasta el 25,6 por ciento con una estabilidad operativa de al menos 450 horas al tiempo que proporciona una electroluminiscencia intensa.

Los investigadores dicen que la eficiencia cuántica externa, que es la cantidad de luz que la célula puede producir al pasar una corriente eléctrica, superó el 10 por ciento. Los investigadores dicen que sus hallazgos proporcionaron una ruta directa para eliminar los defectos de celosía más abundantes y deletéreos presentes en las perovskitas de haluro mental.

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