Desarrollado por investigadores chinos, el dispositivo de perovskita invertida logra supuestamente la menor pérdida de tensión en circuito abierto inducida por recombinación no radiativa registrada hasta la fecha. Utiliza una capa intermedia bimolecular sinérgica para funcionalizar la interfaz de la perovskita.
Según Wood Mackenzie, la energía solar representará el 59% de la nueva capacidad renovables instalada entre 2024 y 2033. Se espera que China impulse el crecimiento, y será responsable de la mitad del nuevo despliegue solar durante el periodo proyectado.
El proyecto de almacenamiento de energía de 100 MW/200 MWh con células híbridas sólido-líquido de fosfato de hierro y litio (LFP) se conectó a la red cerca de Longquan, en la provincia china de Zhejiang.
TBEA ha desarrollado un nuevo inversor monofásico de 1.500 V con una eficiencia máxima del 99,02%, seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), una corriente de entrada máxima de 65 A y una corriente de cortocircuito máxima de 11 A.
Científicos de la India han combinado la tecnología de células solares de perovskita 2D con materiales de MXeno para construir un dispositivo fotovoltaico de notable eficiencia y tensión en circuito abierto. Afirman que la nueva arquitectura de la célula es clave para ayudar a que los portadores de carga se desplacen suavemente por las capas de la célula y reducir las pérdidas por recombinación.
Al final de cada semana, pv magazine resume en español noticias importantes acaecidas en los últimos 7 días y publicadas en diferentes portales del grupo.
Investigadores chinos han construido por primera vez una célula solar de perovskita invertida basada en un material de perovskita híbrido de alta entropía. El resultado es un dispositivo con un voltaje de circuito abierto y un factor de llenado mejorados, debido a la reducción de las recombinaciones no radiativas y a la optimización de la interfaz.
Un equipo de investigadores de dos universidades chinas afirma haber fabricado una célula solar orgánica con la mayor relación potencia/peso hasta la fecha. El dispositivo tiene un grosor inferior a 1,5 micrómetros.
Científicos chinos han utilizado dos moléculas orgánicas a base de sulfona, conocidas como difenilsulfona (DPS) y 4,4′-dimetildifenilsulfona (DMPS), para pasivar los defectos de absorción de las células solares de perovskita. El resultado es un dispositivo con una mayor densidad de nubes de electrones en la interfaz entre el material de perovskita y la capa de pasivación.
Científicos han fabricado y analizado un novedoso revestimiento para acristalamiento fotovoltaico semitransparente que, según se informa, ofrece un notable rendimiento energético y una baja tasa de ganancia de calor. Mediante experimentos en exteriores, los investigadores también han descubierto que el acristalamiento proporciona unas condiciones de iluminación interior satisfactorias y de alta calidad.
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