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Light Scattering and Current Enhancement for Microcrystalline Silicon Thin-Film Solar Cells on Aluminium-Induced Texture Glass Superstrates with Double TextureDispersión de la luz y aumento de la corriente en células solares de capa fina de silicio microcristalino sobre sustratos de vidrio con textura doble inducida por aluminio

Resumen

Las células solares de capa fina de silicio microcristalino (μc-Si:H) se procesan sobre sustratos de vidrio con texturas superficiales a micro y nanoescala. La textura a microescala se realiza en la superficie del vidrio mediante el método de texturización inducida por aluminio (AIT), que es un proceso industrialmente viable que permite una amplia gama de tamaños de las características superficiales (es decir, 700 nm-3 μm) del vidrio texturizado. La textura a nanoescala se consigue mediante el grabado ácido convencional del óxido conductor transparente (TCO) depositado por pulverización catódica. La influencia de la "doble textura" resultante en la dispersión óptica se investiga mediante microscopía de fuerza atómica (AFM) (estudio de la topología de la superficie), mediciones de neblina (estudio de la dispersión en el aire) y mediciones de mejora de la corriente de cortocircuito (estudio de la dispersión en el silicio). La mejora de la eficiencia de la dispersión óptica prevista se demuestra experimentalmente mediante una mejora de la corriente de cortocircuito Δ I sc de hasta 1,6 mA/cm2 (7,7% de aumento relativo) en comparación con las células solares fabricadas en un superestrato estándar, es decir, vidrio plano cubierto con TCO nanotexturizado. La mejora de la longitud de autocorrelación (o tamaño de la característica) de los superestratos AIT podría tener un gran potencial para mejorar la eficiencia de las células solares de película delgada μc-Si:H, reduciendo la probabilidad de derivación del dispositivo y manteniendo al mismo tiempo un alto rendimiento de dispersión óptica.

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Información del documento

  • Titulo:Light Scattering and Current Enhancement for Microcrystalline Silicon Thin-Film Solar Cells on Aluminium-Induced Texture Glass Superstrates with Double Texture
  • Autor:Yunfeng, Yin; Nasim, Sahraei; Selvaraj, Venkataraj; Sonya, Calnan; Sven, Ring; Bernd, Stannowski; Rutger, Schlatmann; Armin G., Aberle; Rolf, Stangl
  • Tipo:Artículo
  • Año:2015
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi Publishing Corporation
  • Materias:Energía solar Fotoquímica Electrodos Nanoestructuras Biopelículas
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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.