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Influence of Front and Back Contacts on Photovoltaic Performances of p-n Homojunction Si Solar Cell: Considering an Electron-Blocking LayerInfluencia de los contactos anterior y posterior en las prestaciones fotovoltaicas de una célula solar de Si de homojunción p-n: consideración de una capa de bloqueo de electrones

Resumen

En este trabajo de simulación se ha estudiado el efecto de los contactos delantero y trasero de una célula solar de Si de homojunción p-n con una capa de bloqueo de electrones (EBL) con ayuda de un potente simulador de células solares denominado AMPS-1D (análisis de estructuras microelectrónicas y fotónicas unidimensionales). Sin el efecto de estos parámetros de contacto, se ha observado una baja eficiencia de la célula solar. Se ha utilizado óxido de estaño dopado con flúor (FTO) con alta función de trabajo (5,45 eV) como contacto frontal de la célula solar propuesta. El zinc (Zn) metálico, que tiene una función de trabajo de 4,3 eV, se ha utilizado como contacto posterior del modelo propuesto. Con FTO como contacto frontal y Zn como contacto posterior, se ha observado una eficiencia óptima del 29,275% (Voc = 1,363 V, Jsc = 23,747 mA/cm2, FF = 0,905). En este trabajo se ha propuesto este tipo de célula solar simple de homojunción p-n basada en Si con EBL de alta eficiencia.

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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.