Los resultados de la investigación sobre esta batería solar donde al menos la composición de una de sus capas está elaborada de moléculas orgánicas han sido publicados en la revista "Nature Communications".
Un grupo de físicos bajo la dirección de Martin Kaltenbrunner, de la Universidad Johannes Kepler, de la ciudad austriaca de Linz, elaboraron una técnica que permite producir células fotoeléctricas ultrafinas y ultrarresistentes a partir de compuestos orgánicos y láminas de polietileno usados en calidad de dieléctrico en microcondensadores. El resultado es tan flexible que el dispositivo puede incluso enrollarse sin perder su funcionalidad.
Para aumentar la resistencia de este dispositivo, los científicos reforzaron las láminas de polietileno con tiras de materiales elásticos, que permitieron estirar la batería sin miedo a la ruptura de los electrodos o de las láminas semiconductoras. El grosor de este "bocadillo" (como han llamado los científicos a esta batería solar) es de tan solo 1,9 micrómetros.
Esta célula solar experimental creada de microláminas absorbe hasta un 4 % de la energía artificial del "sol" del laboratorio, resultado comparable con el de otras células fotoeléctricas finas elaboradas a base de compuestos orgánicos. Además, este invento tiene una gran ventaja en comparación con otros, y es que continúa generando electricidad aun cuando se contrae en un 80 % o se dilata 4 veces.
Gracias a sus proporciones de masa y de su potencia productiva, este nuevo producto podría pronto convertirse en un competidor de las células fotoeléctricas producidas a partir de silicio.
Los científicos consideran que un dispositivo de estas cualidades podría ser una fuente ideal de energía para vehículos superligeros aéreos no tripulados, globos aerostáticos o minúsculos robots.
Noticia publicada en TV Novosti (Rusia)
Enlaces a sitios |
| |
(PDF) Template synthesis of nanomaterials We present an overview of template synthesis as it applies to our nanomaterials research.
| DNA directed assembly of nanoparticle linear structure for nanophotonics Here the authors describe a method to use robust DNA multicrossover molecules to organize Au nanoparticles with different sizes to form well controlled linear chain structures with desired distance below 10nm between the particles.
|
Nanodata Nanotechnologies, femtoseconde et biosciences: l"information extreme
| Nanoparticle Manipulation by Mechanical Pushing Nanoparticle Manipulation by Mechanical Pushing: Underlying Phenomena and Real-Time Monitoring. Mechanical pushing operations can be monitored in real time by acquiring simultaneously the cantilever deflection and the feedback signal.
|
Nanotechnology home page of Ralph C. Merkle"s nanotechnology web site. Journals, publications and newsgroups, Journals, publications and newsgroups, The Feynman Prizes, Articles, Links and Some Frequently Asked Questions
| NanoWorld This site from the University of Queensland provides information about several types of electron microscopes.
|
R&D Status and Trends in Nanoparticles, Nanostructured Materials, and Nanodevices in the U.S. Nanostructure Science and Technology: R & D Status and Trends in Nanoparticles, Nanostructured Materials and Nanodevices. By Richard W. Siegel
|