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Capteurs solaires teintés

Vue d'ensemble

Source : Tamara M. Powers, département de chimie, Texas A & M University

Monde moderne d’aujourd'hui nécessite l’utilisation d’une grande quantité d’énergie. Alors que nous exploiter l’énergie des combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole, ces sources sont non renouvelables et donc l’offre est limitée. Pour maintenir notre mode de vie global, nous devons extraire l’énergie provenant de sources renouvelables. Source renouvelable la plus prometteuse, en termes d’abondance, est le soleil, qui nous donne plus de suffisamment d’énergie solaire pour pleinement alimenter notre planète plusieurs fois au cours.

Alors, comment nous extraire l’énergie du soleil ? Nature a été le premier à le comprendre : la photosynthèse est le processus par lequel les plantes convertir eau et dioxyde de carbone aux hydrates de carbone et d’oxygène. Ce processus se produit dans les feuilles des plantes et s’appuie sur les pigments de chlorophylle que les feuilles de couleur verte. C’est ces molécules colorées qui absorbent l’énergie des rayons du soleil, et cela absorbée l’énergie qui anime les réactions chimiques.

En 1839, Edmond Becquerel, puis un physicien Français âgé de 19 an expériences dans le laboratoire de son père, a créé la première cellule photovoltaïque. Il allume une solution acide de chlorure d’argent qui était relié à des électrodes de platine qui a généré une tension et courant. 1 beaucoup de découvertes et d’avancées ont été faites à la fin 19ème et la première moitié du 20ème siècle, et c’est seulement en 1954 que la première cellule solaire pratique a été construite par Bell Laboratories. Commençant dans les années 1950, cellules solaires ont été utilisées pour alimenter des satellites dans l’espace. 2

Cellules solaires sont des dispositifs électriques qui utilisent la lumière pour créer un courant. Cette vidéo montre la préparation et analyse d’un tel type de cellule, la cellule solaire de colorant (DSSC). Tout d’abord inventé à Berkeley par Brian O'Regan et Michael Grätzel, Grätzel poursuivi ce travail à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, aboutissant à la première DSSC très efficace en 1991. 3 ces cellules solaires, comme les plantes, utiliser un colorant pour harnais énergie du soleil.

Procédure

1. préparation de la pâte de2 TiO

  1. Masse sortir 6 g de poudre de2 TiO colloïdale et placez-le dans un mortier.
  2. Soigneusement ajouter 2-3 mL de vinaigre à la TiO2et commencer le ponçage la suspension avec le pilon jusqu'à obtention d’une pâte homogène. Le ponçage sert à briser les agrégats agrégées dans la poudre.
  3. Continuer à ajouter du vinaigre, dans ~ 1 mL augmente durant le broyage, jusqu'à ~ volume total 9 mL. Avant chaque ajout, la consistance de la pâte d

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Résultats

Pour chaque point de données recueillie dans les étapes 6.5.3-6.5.4, calculer la densité de courant (mA/cm2) et la densité de puissance (mW/cm2). Pour calculer la densité de courant, divisez le courant de la surface du film qui a été déterminé à l’étape 2.7. Pour calculer la densité de puissance, il faut multiplier la tension par la densité de courant. Tracer le courant (mA) par rapport à la tension (mV) pour les données collectées lors des étapes,...

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Applications et Résumé

Cette vidéo montre la préparation et l’analyse d’un DSSC simple.

Cellules solaires sont de plus en plus fréquents et il y a beaucoup de recherches entrepris pour faire progresser leurs performances. Les cellules solaires traditionnelles qui reposent sur les semi-conducteurs de silicium sont utilisés pour fabriquer des panneaux solaires qui sont utilisés dans l’espace et sur terre. L’aéroport International Denver fait usage du climat ensoleillé du Colorado et a q...

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References
  1. Williams, R. Becquerel Photovoltaic Effect in Binary Compounds. J Chem Phys, 32 (5), 1505-1514 (1960).
  2. Perlin (2005), Late 1950s - Saved by the Space Race", Solar Evolution - The history of Solar Energy. The Rahus Institute. Retrieved 28 June 2016.
  3. Regan, B., Gratzel, M. Nature, 353, 737-740 (1991).
  4. Miessler, G. L., Fischer, P. J., Tarr, D. A. Inorganic Chemistry, Pearson, 2014.
  5. Wikipedia page: Dye-sensitized solar cell,
  6. Smestad, G. P., Grätzel, M. Demonstrating Electron Transfer and Nanotechnology: A Natural Dye-Sensitized Nanocrystalline Energy Converter. J Chem Ed. 75 (6), 752 (1998).
  7. Burschka, J., Pellet, N., Moon, S.-J., Humphry-Baker, R., Nazeeruddin, M. K., Grätzel, M. Sequential deposition as a route to high-performance perovskite-sensitized solar cells. Nature, 499 (7458), 316-9 (2013).
Tags
Dye sensitized Solar CellsAlternative PhotovoltaicsSemiconductorPower EfficiencyHigh TemperaturesPhoton Incidence AnglesSilicon Solar CellsLow Light ConditionsManufacturing EasePlant based PigmentsTest SamplesElectron Energy LevelsLight AbsorptionEnergy BandsSemiconductorsConduction BandValence BandBandgap Energy

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0:04

Overview

0:58

Principles: Band Theory

2:19

Principles: Operation of Dye-sensitized Solar Cells

3:56

Protocol: Electrode fabrication

6:06

Protocol: Cell Construction and Evaluation

7:36

Representative Results

8:32

Applications

10:06

Summary

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