Otro
Fabricación de celdas solares y baterías orgánicas, usando como electrolito nanopartículas de plata
Fecha
2020Registro en:
Rosero-Rodriguez.F.N, Fabricación de Celdas Solares y Baterías Orgánicas, usando como Electrolito Nanopartículas de Plata, Universidad NAcional de Colombia Sede Manizales, 2020
Autor
Rosero Rodríguez, Favio Nicolás
Institución
Resumen
The synthesis of silver nanoparticles has been developed by a microwave-assisted hydrothermal method using silver nitrate as a precursor, PEG400 as a stabilizer, and starch as a reducing agent, for the elaboration of an electrolyte that is versatile to be used in organic solar cells based on nanowires. of zinc oxide (ZnO-NWs) synthesized by thermal decomposition with microwaves from zinc oxide dust and graphite dust and organic
batteries using: avocado seed, sugarcane bagasse, and banana peel. The operation of the electrolyte is checked in dye-sensitized solar cells (DSSc) generating values between 450 mV corresponding to the potential difference and 0.107 mA of electric current, for the application of the electrolyte in organic batteries, voltage storage capacities of 1.0-1.2 and stability times close to 25 seconds at potentials of 0.1.0.4 V. The electrolyte, in addition to being a good ionic conductor, the presence of PEG in its composition, allows stability in terms of temperature is concerned. Se ha desarrollado la síntesis de nanopartículas de plata por un método hidrotermal asistido por microondas usando nitrato de plata como precursor, PEG400 como estabilizante y almidón como reductor, para la elaboración de un electrolito que sea versátil para ser utilizado en celdas solares orgánicas basadas en nanoalambres de óxido de zinc (ZnO-NWs) sintetizados por descomposición térmica con microondas a partir de polvo de óxido de zinc y polvo de grafito y baterías orgánicas usando: semilla de aguacate, bagazo de caña de azúcar y cascara de plátano. Se comprueba el funcionamiento del electrolito en celdas solares sensibilizadas con colorante (DSSc) generando valores comprendidos entre 450 mV correspondiente a la diferencia de potencial y 0,107 mA de corriente eléctrica, para la aplicación del electrolito en baterías orgánicas se obtuvieron capacidades de almacenamiento de voltaje de 1,0-1,2 y tiempos de estabilidad cercanos a los 25 segundos en potenciales de 0,1.0,4 V. El electrolito además de ser un buen conductor iónico, la presencia de PEG en su composición, permite una estabilidad en cuanto a temperatura se refiere. (Texto tomado de la fuente)