ELECTRODOS DE CARBONO NATIVOS GENERADOS TERMICAMENTE EN UNA PEROVSKITA HIBRIDA P...
ELECTRODOS DE CARBONO NATIVOS GENERADOS TERMICAMENTE EN UNA PEROVSKITA HIBRIDA PARA DISPOSITIVOS OPTOELECTRONICOS ULTRA ESTABLES
HOY EN DIA, EXISTE UNA DEMANDA MUNDIAL DE ENERGIA QUE MAS TEMPRANO QUE TARDE NO PODRA SER SATISFECHA PLENAMENTE POR LOS COMBUSTIBLES FOSILES SIN CAUSAR DAÑOS AMBIENTALES IRREVERSIBLES A NUESTRO ECOSISTEMA, LA ENERGIA SOLAR SE CONS...
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Descripción del proyecto
HOY EN DIA, EXISTE UNA DEMANDA MUNDIAL DE ENERGIA QUE MAS TEMPRANO QUE TARDE NO PODRA SER SATISFECHA PLENAMENTE POR LOS COMBUSTIBLES FOSILES SIN CAUSAR DAÑOS AMBIENTALES IRREVERSIBLES A NUESTRO ECOSISTEMA, LA ENERGIA SOLAR SE CONSIDERA LA FUENTE DE ENERGIA RENOVABLE MAS PROMETEDORA, LOS DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS EMPLEAN MATERIALES SEMICONDUCTORES PARA CONVERTIR LA LUZ SOLAR EN ENERGIA ELECTRICA Y YA SE CONSIDERAN UNA TECNOLOGIA FUNDAMENTAL PARA UN SUMINISTRO DE ENERGIA SOSTENIBLE EN EL MUNDO, LOS RECIENTES AVANCES EN ESTE CAMPO HAN REVELADO QUE LOS SEMICONDUCTORES HIBRIDOS (ORGANICOS-INORGANICOS) DE PEROVSKITA DE HALURO PUEDEN UTILIZARSE COMO MATERIALES RECOLECTORES DE LUZ EN CELDAS SOLARES EXTRAORDINARIAMENTE EFICIENTES, EN UN FUTURO PROXIMO, DADAS LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD COMO LOS AUTOMOVILES ELECTRICOS Y UNA MAYOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL IMPULSADA POR LAS POLITICAS, ESTA TECNOLOGIA PODRIA LLENAR EL VACIO DEJADO POR LOS TRADICIONALES PANELES FOTOVOLTAICOS RIGIDOS DE COSTOSA FABRICACION Y ENORME HUELLA DE CARBONO COMO LOS DE SILICIO, SIN EMBARGO, EL RENDIMIENTO DE LAS CELDAS SOLARES DE PEROVSKITA DEGRADA RAPIDAMENTE EN CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO QUE AHORA IMPIDEN SU COMERCIALIZACION, EL PROYECTO BESTRODE TIENE POR OBJETO LOGRAR UN GRAN AVANCE EN ESTE TIPO DE CELDAS SOLARES BASADAS EN LA PEROVSKITA MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN NUEVO TIPO DE ELECTRODO DE CARBONO GENERADO IN SITU EN LA SUPERFICIE HIBRIDA DE LA PEROVSKITA MEDIANTE UN PROCESO DE DEGRADACION TERMICA PARCIAL DEL PROPIO MATERIAL DE FORMA CONTROLADA, PARA PONER EN PRACTICA ESTA INNOVADORA TECNOLOGIA NUNCA ANTES PROBADA, EXPLOTAREMOS LA CAPACIDAD DE CIERTAS FORMULACIONES QUIMICAS DE PEROVSKITA HIBRIDA PARA DESCOMPONERSE DEJANDO UN RESIDUO CARBONOSO CONDUCTOR RICO EN NITROGENO, DE ESTA MANERA, TRAS EL PROCESAMIENTO A ALTA TEMPERATURA EN LA MUESTRA DE SUPERFICIE MONOCRISTALINA O DE PELICULA FINA DE LA PEROVSKITA HIBRIDA, SE GENERA UNA FRANJA/AREA CONDUCTIVA INTIMAMENTE UNIDA QUE EVITARA VENTAJOSAMENTE LA DEPOSICION DE ELECTRODOS DE METALES NOBLES, SIMPLIFICANDO Y ABARATANDO ASI EL CONJUNTO DEL DISPOSITIVO Y AUMENTANDO LA ESTABILIDAD OPERATIVA DE LAS CELDAS SOLARES DE PEROVSKITA SIN PERDIDA DE EFICIENCIA EN LA CONVERSION DE LA ENERGIA, MATERIALES FUNCIONALES AVANZADOS\NANOMATERIALES\FOTOVOLTAICA\CELDA SOLAR DE PEROVSKITA\PROCESADO EN SOLUCION\TRATAMIENTO LASER DE MATERIALES\RENDIMIENTO MEJORADO\ESTUDIOS DE ESTABILIDAD
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