{"id":3669,"date":"2013-07-18T16:35:47","date_gmt":"2013-07-18T16:35:47","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.crit-research.it\/?p=3669"},"modified":"2015-06-12T15:09:35","modified_gmt":"2015-06-12T15:09:35","slug":"fotovoltaico-di-terza-generazione-un-nuovo-processo-migliora-lefficienza-delle-celle-di-gratzel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crit-research.it\/it\/tecnologia\/fotovoltaico-di-terza-generazione-un-nuovo-processo-migliora-lefficienza-delle-celle-di-gratzel\/","title":{"rendered":"Fotovoltaico di terza generazione: un nuovo processo migliora l\u2019efficienza delle celle di Gr\u00e4tzel"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\">Le DSSC presentano molti <strong>vantaggi<\/strong> se comparate alle tradizionali celle fotovoltaiche a base di silicio:\u00a0 i maggiori punti di forza di questi dispositivi sono la trasparenza, il costo relativamente ridotto e l\u2019elevata efficienza di conversione energetica in caso di clima nuvoloso o illuminazione artificiale. Tuttavia, fino a questo momento la diffusione delle celle DSSC \u00e8 stata penalizzata dalla <strong>scarsa efficienza energetica complessiva<\/strong>, dovuta principalmente alla perdita di voltaggio intrinseca causata dai meccanismi di degrado del colorante.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">In una recente pubblicazione apparsa sulla rivista <em>Nature<\/em>, gli scienziati della EPFL, guidatii dallo stesso Prof. M. Gr\u00e4tzel,\u00a0hanno rivelato di aver sviluppato una versione di<strong> celle<\/strong> <strong>DSSC allo stato solido<\/strong> in grado di <strong>raggiungere un\u2019efficienza del 15% <\/strong>senza perdita di stabilit\u00e0 fotoelettrochimica. Le nuove celle DSCC sono realizzate con un innovativo processo a due fasi che ottimizza l\u2019impiego di un <strong>materiale composito inorganico-organico<\/strong> come colorante fotosensibile. Il materiale \u00e8 costituito da un minerale a struttura tipo <strong>perovskite<\/strong> che svolge la funzione di immagazzinare la luce, e da un <strong>materiale organico<\/strong> in grado di trasportare le lacune elettroniche in sostituzione dell\u2019elettrolita (hole transport material &#8211; HTM).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Le celle solari DSSC di questo tipo sviluppate in precedenza presentavano scarsi valori di efficienza a causa della <strong>variabilit\u00e0 dimensionale<\/strong> delle particelle di materiale colorante depositate sul biossido di titanio. I ricercatori dell\u2019EPFL hanno risolto questo problema attraverso un <strong>processo a due fasi<\/strong>, in cui prima si deposita la parte inorganica del materiale fotoreattivo sulle nanoparticelle di TiO2, e successivamente queste vengono immerse in una soluzione contenete la restante componente organica. Quando le due componenti organica e inorganica vengono a contatto, esse reagiscono tra di loro stabilizzandosi nel <em>dye<\/em> composito, dando forma a uno strato a morfologia controllata in grado di garantire elevati livelli di efficienza di conversione fotovoltaica.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Secondo il team di Gr\u00e4tzel, questo innovativo processo aprir\u00e0 <strong>una nuova era per lo sviluppo delle celle solari DSSC<\/strong>, rendendole competitive con i migliori pannelli fotovoltaici a film sottile attualmente presenti in commercio.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Fonti: <em><a href=\"http:\/\/www.sciencedaily.com\/releases\/2013\/07\/130710141850.htm\">Sciencedaily<\/a>, <a href=\"http:\/\/techon.nikkeibp.co.jp\/english\/NEWS_EN\/20130716\/292380\/\">Tech-on<\/a>.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Leggi anche: <em><a href=\"http:\/\/www.crit-research.it\/?p=3509#sthash.R1JSqWww.dpuf\">Principali trend brevettuali nel settore dei pannelli fotovoltaici<\/a> <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le DSSC presentano molti vantaggi se comparate alle tradizionali celle fotovoltaiche a base di silicio:\u00a0 i maggiori punti di forza di questi dispositivi sono la trasparenza, il costo relativamente ridotto e l\u2019elevata efficienza di conversione energetica in caso di clima nuvoloso o illuminazione artificiale. 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