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Fabrication and Characterization of CH3NH3PbI3 Perovskite Solar Cells Added with PolysilanesFabricación y caracterización de células solares de perovskita CH3NH3PbI3 adicionadas con polisilanos

Resumen

Se investigaron los efectos de las adiciones de polisilano en las células solares de perovskita CH3NH3PbI3. Se fabricaron células fotovoltaicas mediante un método de recubrimiento por rotación utilizando soluciones precursoras de perovskita con polimetilfenilsilano, polifenilsilano o decafenilciclopentasilano (DPPS), y se examinaron las microestructuras mediante difracción de rayos X y microscopía óptica. Los voltajes de circuito abierto se incrementaron mediante la introducción de estos polisilanos, y la densidad de corriente de cortocircuito se incrementó mediante la adición de DPPS, lo que dio lugar a la mejora de las eficiencias de fotoconversión hasta el 10,46%. Las eficiencias de conversión de fotón incidente a corriente también aumentaron en el rango de 400~750 nm. El análisis de la microestructura indicó la formación de una estructura interfacial densa por crecimiento de grano y aumento de la cobertura superficial de la capa de perovskita con DPPS, y se suprimió la formación de PbI2, lo que condujo a la mejora de las propiedades fotovoltaicas.

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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.