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Metallisation and Interconnection of e-Beam Evaporated Polycrystalline Silicon Thin-Film Solar Cells on GlassMetalización e interconexión de células solares de capa fina de silicio policristalino evaporado por haz electrónico sobre vidrio

Resumen

Una ventaja inherente a la tecnología de capa fina es la posibilidad de utilizar la integración monolítica para la interconexión en serie de células individuales dentro de módulos de gran superficie. Las células solares de película fina de silicio policristalino no dependen de capas de óxido conductoras transparentes, ya que la alta conductividad de la lámina de las capas emisora y BSF permite el flujo lateral de corriente desde la película a los contactos metálicos. En este artículo se presenta un nuevo método para la fabricación de minimódulos fotovoltaicos policristalinos de capa fina evaporados por haz de electrones sobre vidrio. El método consiste en aislar eléctricamente las minicélulas, mediante trazado láser, y luego formar una capa de aislamiento en cada trazado láser. La principal ventaja de esta metalización es disponer de un único paso de evaporación de aluminio para la formación de las características de los dedos y las barras colectoras, así como para la interconexión en serie.

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Información del documento

  • Titulo:Metallisation and Interconnection of e-Beam Evaporated Polycrystalline Silicon Thin-Film Solar Cells on Glass
  • Autor:Taekyun, Kim; Peter J., Gress; Sergey, Varlamov
  • Tipo:Artículo
  • Año:2012
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi Publishing Corporation
  • Materias:Energía solar Fotoquímica Fotocatálisis Nanoestructuras Biofotónica
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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.