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    nanoscience and nanotechnology: small is different

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El Laboratorio de Energía Fotovoltaica, completamente funcional, ha sido creado recientemente en IMDEA Nanociencia. A medida que el campo de la fotovoltaica basada en perovskita madura, los vacíos en nuestra comprensión deben abordarse progresivamente, como la escalabilidad, la dinámica de transferencia de carga y la estabilidad. El impacto científico de este laboratorio se enfocará en los siguientes aspectos:

  1. Fortalecimiento de los grupos de investigación involucrados a través de la interacción de investigadores y discusión/intercambio de diferentes habilidades y aportes realizados por diferentes grupos de investigación. Así como, permitir el diseño racional de nuevos materiales y su optimización para obtener células solares de alto rendimiento y eficiencia. Los materiales suministrados por los grupos sintéticos pueden ser evaluados rápidamente, lo que ayudaría de forma notable a la resolver la dualidad estructura-propiedad.
  2. Desarrollo de propuestas para posibles aplicaciones de células solares híbridas y orgánicas en diferentes áreas con potencial impacto social y económico.
  3. Establecer contactos con empresas españolas interesadas en el desarrollo de dispositivos fotovoltaicos basados en celdas solares orgánicas e híbridas, como fuentes alternativas de energía utilizadas hoy en día, con el fin de eliminar las emisiones de posible efecto invernadero.

Por otro lado, las capacidades del Laboratorio de Energía Fotovoltaica se pueden resumir en:

  1. Preparación y caracterización de dispositivos de fotovoltaicos orgánicos. En concreto, se llevará a cabo el estudio fotovoltaico de nuevos materiales, tanto dadores de electrones como aceptores en células solares de heterounión masiva (BHJ).
  2. Preparación y caracterización de dispositivos de fotovoltaicos convencionales basados en perovskitas. Se evaluará el comportamiento fotovoltaico de los nuevos materiales transportadores de huecos desarrollados en los laboratorios de química sintéticos. En concreto, se usarán dos aproximaciones diferentes, aquellos materiales que necesitan del uso de dopantes para su correcto funcionamiento y de aquellos que no necesiten ser dopados.
  3. Preparación y caracterización de dispositivos fotovoltaicos invertidos basados en perovskitas. En este contexto, se emplearán aquellos materiales transportadores de electrones, sintetizados en nuestros laboratorios, no solo para dispositivos invertidos basados en perovskita, sino que también se usarán en dispositivos convencionales como complemento del TiO2.

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