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Design, Electrical, and Optical Modelling of Bulk Heterojunction Polymer Solar CellDiseño y modelización eléctrica y óptica de una célula solar de polímero de heterounión a granel

Resumen

El escenario energético actual se centra en el desarrollo y uso de células solares, especialmente en el paradigma de la energía limpia. Para crear fácilmente pares de electrones y huecos, las células solares utilizan componentes fotoactivos o fotosensibles. Una heterounión a granel (BHJ) es una nanocapa formada por componentes donantes y aceptores con una gran área de contacto entre aceptores y donantes. En este contexto, una mezcla de P3HT y PCBM ofrece la novedad de su uso tanto como aceptor como donante. En el trabajo que aquí presentamos, abordamos el mecanismo de modelado y caracterización de una célula solar polimérica basada en BHJ. Aquí, se ha diseñado un nuevo diseño de célula solar polimérica BHJ, se ha modelado, utilizando Silvaco TCAD en el módulo Organic Solar, y se ha comparado con un dispositivo ya ensamblado de características similares. Gracias a este modelo, hemos podido estimar los parámetros clave de los dispositivos modelados, como la densidad de corriente de cortocircuito, la tensión de circuito abierto y el factor de llenado, con un índice de error inferior a 0,25 en comparación con el dispositivo fabricado, lo que allana el camino para el diseño y la optimización de células solares de polímero sin fábrica.

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Así combate Noruega el cambio climático | DW Documental

​Noruega se ha propuesto absorber todas las emisiones de dióxido de carbono de la industria europea. Para ello, pretende bombear el CO2, el elemento más perjudicial para el clima, en las capas rocosas que subyacen al mar del Norte. Un reportaje sobre los riesgos del almacenamiento artificial del dióxido de carbono.

En numerosos procesos de la industria química, metalúrgica o del cemento es inevitable que se genere dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podría capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece más barata que evitar la producción de CO2. Desde una estación de bombeo al norte de Bergen, se canalizaría sobre el fondo del mar del Norte y luego se introduciría en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega está probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En Alemania, hasta ahora ha habido mucha resistencia a los experimentos para almacenar CO2 bajo tierra. Sin embargo, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático asumen en casi todos sus escenarios que será necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podría contenerse por debajo de los dos grados.

Sin embargo, hay una manera natural de fijar los gases de efecto invernadero: volviendo a llenar de agua las turberas, ya que las turberas drenadas son responsables de alrededor del cinco por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. El nivel del agua de las turberas es lo que determina si estas perjudican o protegen el clima: a largo plazo, las turberas podrían fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qué la reinundación de pantanos no avanza desde hace años.