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Unos investigadores de Bangladesh han diseñado una célula solar en tándem de doble unión con un dispositivo inferior basado en disiliciuro de hierro (FeSi2), un material absorbente emergente conocido por su gran estabilidad térmica y sus buenas propiedades optoelectrónicas. Su simulación demostró la ventaja de combinar la mayor banda prohibida de la célula superior de teluro de cadmio y la menor banda prohibida de la célula inferior de FeSi2.
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La novedosa célula solar utiliza trisulfuro de antimonio (Sb2S3) como capa de campo de superficie posterior (BSF). Según sus creadores, esta capa puede incluirse en las células solares CIGS convencionales para mejorar su eficiencia y reducir el costo del material absorbente.
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Las células solares de seleniuro de estaño han alcanzado hasta ahora eficiencias limitadas en aplicaciones reales. Científicos de Bangladesh afirman haber encontrado una forma de mejorar drásticamente su rendimiento añadiendo una capa de capa fina de cobre/indio/selenio (CIS) y una capa de campo de superficie posterior (BSF).
Científicos de Bangladesh diseñaron una célula solar de teluro de cadmio con materiales de contacto superior/superior y posterior de aluminio (Al) y níquel (Ni). Al parecer, el dispositivo mostró una eficiencia cuántica de alrededor del 100 % en longitudes de onda visibles.
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Un equipo de investigación de Bangladesh ha simulado un dispositivo fotovoltaico de perovskita-CIGS que, según se informa, puede alcanzar un notable voltaje de célula en tándem de 2,48 V. El método propuesto también es aplicable a células en tándem compuestas de otros materiales.
A pesar de la suciedad y el estrés mecánico, la fotovoltaica desplegada entre las vías del tren o cerca de ellas no es una idea descabellada, afirma un grupo de investigación bangladeshí-australiano. Los científicos realizaron un análisis tecnoeconómico de un demostrador de 128 kW y descubrieron que puede alcanzar un costo nivelado de la energía de sólo 0,052 dólares/kWh.
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