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Band Tunable CdSe Quantum Dot-Doped Metals for Quantum Dot-Sensitized Solar Cell ApplicationMetales dopados con puntos cuánticos de CdSe de banda sintonizable para aplicaciones de células solares sensibilizadas con puntos cuánticos

Resumen

Los puntos cuánticos están atrayendo una gran atención como material para las células solares de próxima generación debido a su alto coeficiente de absorción, su brecha de banda sintonizable y su efecto de generación de excitones múltiples. En la búsqueda de una forma viable de mejorar la eficiencia de conversión de potencia de las células solares sensibilizadas por puntos cuánticos, hemos conseguido preparar células solares de puntos cuánticos de alta eficiencia basadas en nanocristales CdSe:X (Mn2 o Cu2 ) mediante absorción y reacción sucesivas de la capa iónica. La observación morfológica y la estructura cristalina del fotoánodo se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido de emisión de campo, difracción de rayos X y espectros EDX. Además, se estudió el rendimiento electroquímico del fotoelectrodo mediante el espectro de impedancia electroquímica. Como resultado, hemos conseguido diseñar QDSSCs con una alta eficiencia del 4,3%. Además, las propiedades ópticas, la brecha de energía óptica directa, y tanto la banda de conducción como los niveles de la banda de valencia de la composición CdSe:X se estimaron mediante la teoría de Tauc y se discutieron en detalle. Esta teoría nos resulta útil para comprender la estructura energética de alineación de las composiciones en los electrodos, en particular, los niveles de la banda de conducción y de la banda de valencia de las nanopartículas CdSe:X.

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As combate Noruega el cambio clim醫ico | DW Documental

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

En numerosos procesos de la industria qu韒ica, metal鷕gica o del cemento es inevitable que se genere di髕ido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podr韆 capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece m醩 barata que evitar la producci髇 de CO2. Desde una estaci髇 de bombeo al norte de Bergen, se canalizar韆 sobre el fondo del mar del Norte y luego se introducir韆 en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega est probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnolog韆 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 Clim醫ico asumen en casi todos sus escenarios que ser necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atm髎fera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podr韆 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 podr韆n fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qu la reinundaci髇 de pantanos no avanza desde hace a駉s.