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La combinación de diseños de células solares bifaciales y semicortadas puede contribuir a la formación de puntos calientes

Científicos españoles probaron módulos fotovoltaicos en condiciones de sombreado parcial para comprender mejor la formación de puntos calientes que dañan el rendimiento. El estudio revela un problema potencial que afecta especialmente a los módulos de media célula y bifaciales, que puede causar una pérdida acelerada de rendimiento y que no está contemplado en las actuales normas de ensayo/certificación.

Procedimientos de ensayo acelerado para células solares de perovskita

Científicos estadounidenses han desarrollado una serie de procedimientos de ensayo acelerado diseñados para predecir el comportamiento de las células solares de perovskita cuando se instalan en el exterior durante un largo periodo de tiempo.

Predecir las pérdidas de energía causadas por la acumulación de polvo y suciedad

Científicos chipriotas evaluaron seis modelos distintos utilizados para predecir las pérdidas de energía causadas por la acumulación de polvo, suciedad y otras sustancias en la superficie de los paneles fotovoltaicos en el clima árido de la isla.

Un tratamiento promete 1000 horas de estabilidad a las perovskitas solares

Científicos de China y Canadá han desarrollado un aditivo que forma enlaces covalentes con los materiales orgánicos de una célula solar de perovskita, lo que reduce los defectos y la degradación.

La capacidad de fabricación fotovoltaica alcanzó los 600 GW en 2022

La nueva edición del International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV), publicada esta semana, concluye que en 2022 se comercializaron 295 GW de módulos fotovoltaicos, y que los precios de los módulos fotovoltaicos de silicio cayeron un 7% a lo largo del año.

Batería de fibra de carbono fina como el papel con una densidad energética de 428 Wh/kg

Científicos surcoreanos han desarrollado una nueva forma de integrar un ánodo de litio-metal en una batería y alcanzar niveles de capacidad energética superiores a los de la actual tecnología de iones de litio. Trabajaron con un papel de fibra de carbono infundido con litio y demostraron una densidad energética de 428 Wh/kg, junto con un rendimiento alentador en estabilidad y potencial facilidad de fabricación.

Permitir lo sucio, sale muy caro

Un nuevo informe del Programa de Sistemas de Energía Fotovoltaica de la Agencia Internacional de Energía (IEA-PVPS, por sus siglas en inglés) estima que la pérdida de ingresos por la suciedad sobre módulos fotovoltaicos asciende a más de 3,200 millones de dólares al año

Certezas en la red para el suministro de Energías Renovables

La descarbonización obligada y universal motiva la investigación para consolidar la estabilidad y confiabilidad en la red. Una línea de investigación es la del Dr. Mark Jacobson, académico en la Universidad de Stanford

Simplificación del proceso de deposición para células solares

Científicos alemanes han desarrollado un nuevo proceso para la deposición de capas de dióxido de silicio durante la producción de celdas solares. Sin utilizar alta presión, gases inflamables o condiciones de vacío, el proceso podría generar reducciones de costos para los fabricantes de celdas, siempre que se pueda desarrollar y aplicar en un entorno de producción a gran escala.

Batería de flujo basada en manganeso

Científicos en Alemania han fabricado una batería de flujo de manganeso que, según dicen, demuestra el potencial de tales dispositivos. El manganeso es abundante y barato y tiene un gran potencial para aplicaciones de batería de flujo; y es digno de una mayor investigación en el marco del desarrollo de tecnologías sostenibles de almacenamiento de energía.

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