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Triazoloisoquinoline-Based/Ruthenium-Hybrid Sensitizer for Efficient Dye-Sensitized Solar CellsSensibilizador basado en triazoloisoquinolina/híbrido de rutenio para células solares eficientes sensibilizadas por colorantes

Resumen

Se sintetizaron colorantes orgánicos a base de triazoloisoquinolina y se utilizaron en la fabricación de células solares sensibilizadas por colorantes (DSSC). Tras la cosensibilización con complejo de rutenio, los colorantes orgánicos basados en triazoloisoquinolina superaron la deficiencia de absorción de los colorantes de rutenio en la parte azul del espectro visible. Este método también rellena los espacios en blanco de la película de TiO2 sensibilizada con colorantes de rutenio y forma una capa molecular aislante compacta debido a la naturaleza de los colorantes orgánicos de moléculas pequeñas. La eficiencia de conversión fotón-electrón incidente del N719 en las regiones de longitud de onda más corta es del 49%. Tras la adición de un colorante a base de triazoloisoquinolina para la co-sensibilización, la IPCE a 350-500 nm aumentó significativamente. Esto puede atribuirse al aumento de la fotocorriente de las células, que mejora la eficiencia de conversión fotoeléctrica sensibilizada por colorante del 6,23% al 7,84%, y la eficiencia de conversión global aumentó aproximadamente un 26%. En consecuencia, este colorante orgánico de bajo peso molecular es un candidato prometedor como coadsorbente y cosensibilizador para células solares sensibilizadas por colorante altamente eficientes.

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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.