Tecnología de paneles solares podría retener calor 1.000 veces más tiempo de lo normal
Un equipo de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, identificó un mecanismo que permite a ciertos materiales para celdas solares conservar durante más tiempo la energía de electrones altamente excitados .
La tecnología basada en perovskitas de estaño logró ralentizar en un factor de 1.000 la pérdida de calor de los llamados electrones calientes, un avance que podría ayudar a superar el límite teórico de eficiencia del 33% en los paneles solares .
Las celdas solares convierten la luz en electricidad a partir de los fotones que llegan desde el Sol.
Cuando esas partículas impactan sobre el material del panel, transfieren energía a los electrones.
Los fotones más energéticos producen electrones calientes , capaces de aportar más electricidad que los electrones convencionales.
El problema es que esa energía adicional suele desaparecer casi de inmediato .
Los electrones calientes se enfrían en fracciones de una billonésima de segundo y liberan el excedente en forma de calor antes de que el sistema pueda aprovecharlo para producir electricidad.
La investigación busca resolver esa pérdida.
Según los resultados, el material estudiado puede mantener esa energía durante nanosegundos , en lugar de los picosegundos habituales.
El tiempo de enfriamiento de los electrones se extendió hasta 1.000 veces frente a los procesos observados en otros materiales.
El límite del 33% que condiciona a las celdas solares Existe una teoría física que establece que las celdas solares convencionales solo pueden transformar en electricidad alrededor de un tercio de la luz solar que reciben.
Parte de la energía no se absorbe y otra parte se pierde cuando los electrones excitados se enfrían demasiado rápido.
La posibilidad de capturar la energía de los electrones calientes podría modificar ese escenario.
Si un dispositivo logra extraerla antes de que se convierta en calor residual, la celda podría generar más electricidad a partir de la misma cantidad de luz.
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