Descripción del proyecto
NEXT-ENER ES UN PROYECTO COORDINADO CUYO OBJETIVO GLOBAL ES EL DESARROLLO DE LA PROXIMA TECNOLOGIA INTEGRADA PARA LA CONVERSION Y EL ALMACENAMIENTO DE ENERGIA RESPONDIENDO AL RETO ENERGIA EFICIENTE, LIMPIA Y SEGURA, MEDIANTE CELULAS SOLARES (FOTOVOLTAICA), BATERIAS (ALMACENAMIENTO ELECTROQUIMICO) Y CELDAS FOTOELECTROQUIMICAS (PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO DE HIDROGENO), EL PROYECTO BUSCA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS Y REDUCIR LOS COSTES Y LA HUELLA ECOLOGICA MEDIANTE EL USO DE MATERIALES ABUNDANTES Y BENIGNOS PARA EL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO DE TECNOLOGIAS DE PROCESADO A PARTIR DE DISOLUCION, ESTAS ACCIONES CONTRIBUIRAN TAMBIEN AL DESARROLLO DE COMPONENTES REUTILIZABLES Y RECICLABLES, NEXT-ENER ES UNA PROPUESTA MULTIDISCIPLINAR QUE VA DESDE EL DESARROLLO DE LOS MATERIALES, PASANDO POR TECNICAS DE CARACTERIZACION EN LA NANO- Y MESO-ESCALA HASTA LA FABRICACION DEL DISPOSITIVO Y SU PUESTA A PRUEBA, INCLUYENDO UN ANALISIS COMPLETO DEL CICLO DE VIDA, ESTA AMBICIOSA PROPUESTA ES POSIBLE DENTRO DE UNA RED DE CINCO SUBPROYECTOS INTERRELACIONADOS, QUE IMPLEMENTAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A PARTIR DE OBJETIVOS ESPECIFICOS HACIA UNA META COMUN, EL CONSORCIO PERMITE EL USO CONJUNTO DE MATERIALES AVANZADOS, LAS ULTIMAS TECNICAS DE CARACTERIZACION, MODELIZACION, METODOS ESCALABLES DE PROCESADO Y HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL IMPACTO ECONOMICO Y ECOLOGICO DE LOS DISPOSITIVOS, LAS POSIBILIDADES DEL PROYECTO QUEDAN RESPALDADAS POR EL EXITO DE NUESTRA EXPERIENCIA PREVIA COMO EQUIPO,EVALUAR LOS PROCESOS ELECTRO-OPTICOS QUE TIENEN LUGAR EN MATERIALES MULTIFUNCIONALES COMPLEJOS ES ESENCIAL PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA ESTABILIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO DE ENERGIA, ESTE ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL SUBPROYECTO NEXT-ENER_ELOP Y REQUIERE DE LA COMBINACION DE VARIAS TECNICAS NO DESTRUCTIVAS CON RESOLUCION ESPECTRAL Y TEMPORAL Y SENSIBILIDAD MULTIESCALA (DE NANOMETROS A MILIMETROS), ESTE OBJETIVO GLOBAL SE IMPLEMENTA A TRAVES DE TRES OBJETIVOS CONCRETOS: (I) LA PREPARACION DE HIBRIDOS MULTIFUNCIONALES BASADOS EN GRAFENO, LA FUNCIONALIZACION DE GRAFENO SEGUIRA DOS ESTRATEGIAS: NANOCOMPUESTOS DE NANOPLACAS SEMICONDUCTORAS Y OXIDO DE GRAFENO PARA LA MEJORA DE LA ABSORCION DE LUZ Y LA MIGRACION DE CARGA, Y LA INTERCALACION DE GRAFENO EPITAXIAL PARA LA FORMACION DE CAPAS 2D HIBRIDAS CON DOPADO Y FUNCION DE TRABAJO CONTROLADOS, (II) COMPRENDER LA CORRELACION ENTRE PROPIEDADES ELECTRO-OPTICAS Y QUIMICAS EN MATERIALES PARA LA ENERGIA, SE TRATA DE DETERMINAR LOCALMENTE EL ESTADO QUIMICO Y LAS PROPIEDADES ELECTRONICAS Y OPTICAS DE MATERIALES COMPLEJOS COMBINANDO TECNICAS CON RESOLUCION ESPECTRAL, TEMPORAL Y ESPACIAL, COMO TERS (TIP-ENHANCED RAMAN SCATTERING), LA VERSATILIDAD DEL SISTEMA EXPERIMENTAL PERMITIRA MEDIDAS EN DISPOSITIVOS EN FUNCIONAMIENTO, (III) ESTABLECER EL EFECTO DE LA RADIACION UV EN LA ESTABILIDAD Y RECICLABILIDAD DE MATERIALES CON APLICACIONES ENERGETICAS, AUNQUE LA LUZ UV SE ASOCIA A PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO, DAÑO Y DISMINUCION DE LA EFICIENCIA, TAMBIEN PRESENTA EFECTOS BENEFICIOSOS A TRAVES DE LA PASIVACION DE DEFECTOS QUE PUEDEN MEJORAR LA VIDA DEL DISPOSITIVO E INCLUSO RECUPERARLO DE DAÑOS ANTERIORES,LA INVESTIGACION QUE PROPONEMOS ES DE ACTUALIDAD Y TIENE GRAN INTERES CIENTIFICO Y TECNOLOGICO Y CONTRIBUIRA A UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LA OPTIMIZACION Y MEJORA DEL DISEÑO DE LA PROXIMA GENERACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONVERSION Y ALMACENAMIENTO ENERGETICO, MATERIALES FUNCIONALES\GRAFENO\NANOCARACTERIZACION\BATERIAS\CELDAS FOTOELECTROQUIMICAS\CELULA SOLAR