CELDAS SOLARES AVANZADAS: EL PAPEL CRUCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS TÁNDEM.
DOI:
https://doi.org/10.32399/icuap.rdic.2448-5829.2024.Especial.1354Palabras clave:
Celda tándem, Unión PN, Eficiencia, sub-celdas, absorción, celdas solares y Efecto fotovoltaico.Resumen
Este artículo explora celdas solares avanzadas de nueva generación, con un enfoque destacado en las tecnologías tándem. Se presenta una investigación que abarca desde conceptos básicos hasta la actualidad y posibles materiales utilizados en estas innovadoras celdas solares. Las tecnologías tándem se destacan por su capacidad para mejorar la eficiencia en la conversión de energía solar mediante el uso de múltiples materiales, teniendo diferentes subceldas que aportan al funcionamiento total. Se resaltan sus ventajas, como la alta eficiencia y el diseño centrado en el aumento de la absorción y eficiencia solar. A pesar de los avances, se mencionan desafíos asociados con su complejidad y costos. En última instancia, el artículo concluye enfatizando la importancia de abordar estos desafíos para lograr una adopción masiva de las celdas tándem, destacando su papel clave en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.
Citas
Thomas Dittrich—Materials Concepts for Solar Cells-Imperial College Press (2014).
Fonash, S. J. (2010). Solar cell device physics (2nd ed). Academic Press/Elsevier.
Green, M. A., Dunlop, E. D., Yoshita, M., Kopidakis, N., Bothe, K., Siefer, G., & Hao, X. (2023). Solar cell efficiency tables (version 62). Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 31(7), 651-663. https://doi.org/10.1002/pip.3726
Hamid Howlader, Md. A., Saha, A. K., Hasan, Md. S., & Islam, Md. R. (2014). Analysis of phase separation in InGaN epitaxy for advanced solar cells. 2014 3rd International Conference on the Developments in Renewable Energy Technology (ICDRET), 1-5. https://doi.org/10.1109/ICDRET.2014.6861728
Hossain, M. I., Qarony, W., Ma, S., Zeng, L., Knipp, D., & Tsang, Y. H. (2019). Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells: From Detailed Balance Limit Calculations to Photon Management. Nano-Micro Letters, 11(1), 58. https://doi.org/10.1007/s40820-019-0287-8
Huang, Y., Jani, O., Park, E. H., & Ferguson, I. (2006). Influence of Growth Conditions on Phase Separation of InGaN Bulk Material Grown by MOCVD. MRS Proceedings, 955, 0955-I07-20. https://doi.org/10.1557/PROC-0955-I07-20
Jani, O., Yu, H., Trybus, E., Jampana, B., Ferguson, I., Doolittle, A., & Honsberg, C. (2007). EFFECT OF PHASE SEPARATION ON PERFORMANCE OF III-V NITRIDE SOLAR CELLS.
Kasap, S. O., & Capper, P. (Eds.). (2006). Springer handbook of electronic and photonic materials. Springer.
Kern, W., & Schuegraf, K. K. (2001). 1—Deposition Technologies and Applications: Introduction and Overview. En K. Seshan (Ed.), Handbook of Thin Film Deposition Processes and Techniques (Second Edition) (Second Edition, pp. 11-43). William Andrew Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-081551442-8.50006-7
Lee, Y., Park, C., Balaji, N., Lee, Y., & Dao, V. A. (2015). High‐efficiency Silicon Solar Cells: A Review. Israel Journal of Chemistry, 55(10), 1050-1063. https://doi.org/10.1002/ijch.201400210
McEvoy, A. J., Markvart, T., & Castañer, L. (Eds.). (2012). Practical handbook of photovoltaics: Fundamentals and applications (2nd ed). Academic Press.
Neamen, D. A. (2012). Semiconductor physics and devices: Basic principles (4th ed). McGraw-Hill.
Wang, K., Wang, Q., Chu, J., Xiao, H., Wang, X., & Wang, Z. (2018). Roles of polarization effects in InGaN/GaN solar cells and comparison of p-i-n and n-i-p structures. Optics Express, 26(22), A946. https://doi.org/10.1364/OE.26.00A946
Wilson, G. M., Al-Jassim, M., Metzger, W. K., Glunz, S. W., Verlinden, P., Xiong, G., Mansfield, L. M., Stanbery, B. J., Zhu, K., Yan, Y., Berry, J. J., Ptak, A. J., Dimroth, F., Kayes, B. M., Tamboli, A. C., Peibst, R., Catchpole, K., Reese, M. O., Klinga, C. S., … Sulas-Kern, D. B. (2020). The 2020 photovoltaic technologies roadmap. Journal of Physics D: Applied Physics, 53(49), 493001. https://doi.org/10.1088/1361-6463/ab9c6a
Wirths, S., Geiger, R., Von Den Driesch, N., Mussler, G., Stoica, T., Mantl, S., Ikonic, Z., Luysberg, M., Chiussi, S., Hartmann, J. M., Sigg, H., Faist, J., Buca, D., & Grützmacher, D. (2015). Lasing in direct-bandgap GeSn alloy grown on Si. Nature Photonics, 9(2), 88-92. https://doi.org/10.1038/nphoton.2014
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Definir aviso de derechos.
Los datos de este artículo, así como los detalles técnicos para la realización del experimento, se pueden compartir a solicitud directa con el autor de correspondencia.
Los datos personales facilitados por los autores a RD-ICUAP se usarán exclusivamente para los fines declarados por la misma, no estando disponibles para ningún otro propósito ni proporcionados a terceros.