Seguici su Google

Progressi significativi nella tecnologia​ delle celle‍ solari organiche grazie all’uso di coloranti‌ organici

Un team di ricerca della ⁢Technische Universität München (TUM) ‌ha compiuto notevoli progressi nella tecnologia delle celle solari organiche,‍ incorporando coloranti organici. Questi coloranti facilitano‌ il movimento degli eccitoni, ‍fondamentali ⁤per la conversione dell’energia, migliorando così l’efficienza⁢ delle ⁤celle solari. Il loro lavoro ‍apre nuove possibilità per le⁤ celle solari organiche ⁣e i ‌diodi emettitori di luce, offrendo potenziali soluzioni energetiche ⁣più sostenibili.

Coloranti organici per accelerare il trasporto dell’energia solare accumulata

Il sole⁢ fornisce enormi quantità di ​energia alla Terra, ma ⁣le ⁣celle ​solari perdono sempre una parte di questa energia. Questo rappresenta un ostacolo nell’uso⁢ delle celle solari‍ organiche, specialmente per quelle ⁣applicabili ​in ⁢soluzioni innovative.

Un‌ fattore cruciale per migliorare⁣ la loro efficienza ‍è migliorare il trasporto dell’energia solare accumulata nel⁤ materiale. Il team ⁢di ricerca della TUM ha dimostrato che certi coloranti​ organici possono aiutare a costruire autostrade virtuali ‍per l’energia.

Celle solari ‌organiche: ⁣leggere, sottili e​ flessibili

Le celle solari⁤ organiche sono leggere, estremamente sottili e come rivestimento flessibile si ​adattano perfettamente ​a quasi tutte le⁤ superfici: le celle solari basate su‍ semiconduttori ‍organici aprono una gamma di⁣ possibilità applicative, ad esempio, come pannelli solari e film che possono essere arrotolati, o per l’uso su dispositivi intelligenti.

Tuttavia, ⁣uno svantaggio in molte applicazioni è il‌ trasporto relativamente scarso dell’energia raccolta ⁢all’interno del⁢ materiale. I ricercatori stanno studiando i processi di trasporto elementari⁤ delle celle solari organiche per trovare modi per migliorare questo trasporto.

Stimolare la ‍luce solare

Uno di questi ricercatori ⁤è Frank Ortmann,⁤ professore di ⁣Metodi Teorici in⁤ Spettroscopia alla TUM. Lui e i⁣ suoi colleghi ⁣di Dresda si concentrano più ⁤di tutto sull’interazione reciproca tra luce e materiale, in particolare sul comportamento di ciò che viene chiamato eccitoni.

“Gli eccitoni ​sono una sorta di carburante del sole, ⁢che deve essere utilizzato in modo ottimale”, ⁤spiega Ortmann, che è anche membro del Cluster di‌ Eccellenza “e-conversion”.​ “Quando l’energia luminosa sotto⁢ forma​ di fotone si scontra con il materiale di una ⁤cella solare, viene assorbita ‍e accumulata come uno stato eccitato. Questo stato ⁢intermedio è definito eccitone.”

Coloranti turbo per⁣ un trasporto più efficiente degli eccitoni

Queste cariche non possono essere utilizzate ‌come energia elettrica fino a quando non raggiungono un’interfaccia appositamente progettata. Ortmann e il suo team hanno dimostrato che⁤ è possibile creare autostrade di ⁢trasporto degli eccitoni ​utilizzando coloranti organici.

La ragione per cui è così importante che gli eccitoni ⁢raggiungano questa interfaccia il⁢ più rapidamente possibile ha a che fare con la‌ loro breve ‌durata di vita. “Più veloce e ‍mirato è il trasporto, maggiore è la resa energetica, e quindi maggiore ​è l’efficienza della cella solare”, afferma Ortmann.

Pacchetti di⁤ energia sulla corsia veloce

Le molecole dei coloranti organici,⁢ chiamate merocianine chinoidi, rendono possibile questo trasporto grazie alla loro struttura chimica​ e alla loro eccellente capacità​ di assorbire la luce visibile. Di⁣ conseguenza, ‌sono ⁤anche adatte⁤ per essere⁢ utilizzate ⁤come‍ strato attivo in una cella ‍solare organica, spiega Ortmann.

Utilizzando misurazioni spettroscopiche e modelli, i ricercatori ​sono stati ⁤in‍ grado di‌ osservare gli​ eccitoni che corrono attraverso⁢ le molecole del ​colorante. ⁣”Il⁣ valore ⁤di 1,33 elettronvolt fornito ⁤dal nostro design​ è ben al ‍di⁢ sopra dei valori riscontrati nei semiconduttori organici ⁣- si potrebbe dire⁢ che‌ le molecole del ‍colorante organico formano una sorta di‌ superstrada”, aggiunge Ortmann.

Queste⁢ nuove scoperte fondamentali potrebbero ‍aprire la ‌strada a un trasporto di eccitoni più efficiente e mirato nella materia solida organica, accelerando lo sviluppo di celle solari organiche e diodi ⁣emettitori di luce organici⁤ con prestazioni ancora ​più elevate.

Riferimento: “Directed exciton transport highways in organic semiconductors”⁤ di ‍Kai Müller, Karl⁣ S. ‍Schellhammer, ⁢Nico Gräßler, Bipasha Debnath, Fupin Liu, Yulia Krupskaya, Karl ⁢Leo, Martin Knupfer e Frank Ortmann, ‍12 settembre ‌2023, Nature Communications.
DOI: 10.1038/s41467-023-41044-9

Seguici su Google