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Performance of Dye-Sensitized Solar Cells with (PVDF-HFP)-KI-EC-PC Electrolyte and Different Dye MaterialsRendimiento de las células solares sensibilizadas por colorantes con electrolito (PVDF-HFP)-KI-EC-PC y diferentes materiales colorantes

Resumen

Se ha utilizado un sistema electrolítico polimérico plastificado compuesto por PVDF-HFP, yoduro potásico (KI), e igual peso de carbonato de etileno (EC) y carbonato de propileno (PC) en una célula solar sensibilizada por colorante (DSSC). El electrolito con una composición de 40 % en peso de PVDF-HFP-10 % en peso de KI-50 % en peso (EC PC) presenta la conductividad iónica a temperatura ambiente más elevada, de 1,10 × 10-3 S cm-1 . Se añadió una pequeña cantidad de cristal de yodo de aproximadamente un 10 % en peso de KI al electrolito en estado líquido para proporcionar el par redox para el funcionamiento de la DSSC. Las películas de electrolito polimérico se prepararon por el método de colada con disolvente. Las DSSC se fabricaron con la película electrolítica intercalada entre un fotoelectrodo de TiO2/tinte y un contraelectrodo de Pt, y se caracterizaron bajo luz blanca de 100 mW cm-2 . Se ha comparado el rendimiento de la DSSC con diferentes colorantes como Ruthenizer 535 (N3), antocianina, clorofila y una mezcla de antocianina y clorofila (v/v=1). La DSSC con el colorante Ruthenizer 535 (N3) presenta el mejor rendimiento con una densidad de corriente de cortocircuito de 8,16 mA cm-2, una tensión de circuito abierto de 0,76 V, un factor de llenado de 0,35 y una eficiencia de fotoconversión del 2,2%.

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Información del documento

  • Titulo:Performance of Dye-Sensitized Solar Cells with (PVDF-HFP)-KI-EC-PC Electrolyte and Different Dye Materials
  • Autor:M. M., Noor; M. H., Buraidah; S. N. F., Yusuf; M. A., Careem; S. R., Majid; A. K., Arof
  • Tipo:Artículo
  • Año:2011
  • 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.