banner
Hogar / Blog / Las células solares inspiran a Li
Blog

Las células solares inspiran a Li

Jun 21, 2023Jun 21, 2023

Diálogo del 8 de mayo de 2023

Este artículo ha sido revisado de acuerdo con el proceso editorial y las políticas de Science X. Los editores han resaltado los siguientes atributos al tiempo que garantizan la credibilidad del contenido:

verificado

fuente confiable

escrito por investigador(es)

corregir

por Shubham Chamola y Shahab Ahmad, Tech Xplore

La energía solar está a la vanguardia del cambio global hacia la producción de fuentes de energía sostenibles y la lucha contra la pobreza energética. Sin embargo, la naturaleza intermitente de la energía solar limita su uso para aplicaciones como dispositivos IoT, teledetección en vivo y suministro de energía fuera de la red. Convencionalmente, las baterías funcionan con células solares para almacenar la energía para su uso posterior. Sin embargo, la combinación física de estas dos tecnologías requiere un embalaje separado de ambos sistemas, es engorrosa de instalar y requiere más electrodos, lo que aumenta el costo y las pérdidas óhmicas en el dispositivo.

Además, estos paneles y baterías fotovoltaicos (PV) conectados físicamente utilizan diferentes tipos de materiales energéticos para lograr tanto la recolección como el almacenamiento de energía, lo que hace que el sistema en general sea voluminoso. Como resultado, estos problemas limitan las solicitudes.

En este contexto, las baterías fotorrecargables (PRB) demostradas pueden proporcionar una solución prometedora para superar las limitaciones asociadas con la integración física de las energías fotovoltaicas y las baterías. Un PRB puede realizar la recolección y el almacenamiento de energía solar simultáneamente en un solo dispositivo utilizando nanomateriales avanzados, que pueden realizar la recolección y el almacenamiento de energía de manera eficiente. Esta tecnología de vanguardia promete ser liviana y eficiente en comparación con la combinación convencional existente de energía fotovoltaica y baterías.

En su estudio publicado en Advanced Sustainable Systems, investigadores del Laboratorio de Materiales Energéticos Avanzados del Departamento de Física del Instituto Indio de Tecnología de Jodhpur han demostrado que las nanobarras de óxido de hierro (también conocidas como hematita) pueden funcionar como material activo para formar nanobarras eficientes y de bajo consumo. -Fotocátodos de coste para aplicaciones PRB. La alta capacidad teórica específica (1006 mAh g-1), la abundancia de tierra, la no toxicidad, el respeto al medio ambiente y las bajas técnicas de procesamiento hacen de la fase alfa del óxido de hierro un material de ánodo atractivo para las baterías de iones de litio.

Las nanobarras de óxido de hierro han demostrado la capacidad de captar simultáneamente la radiación solar en la región visible debido a su banda prohibida de ~2,1 eV y almacenar los iones de litio de manera eficiente. Este trabajo proporciona la primera demostración de fotocarga independiente al explorar el mecanismo de reacción de conversión donde se logra una mejora de más del 90% en la capacidad específica de la batería de iones de litio con la iluminación solar.

"Los fotocátodos altamente nanoporosos se fabrican utilizando hematita, carbono C-61 (PCBM) y nanotubos de carbono. La hematita puede absorber la luz solar y producir portadores de carga fotogenerados, mientras que los aditivos conductores de PCBM y nanotubos de carbono proporcionaron una vía adecuada para que los electrones fotogenerados lleguen al colector de corriente. e iniciar la fotocarga", dijo Shubham Chamola, el primer autor del artículo de investigación.

Las nanobarras nanoporosas de óxido de hierro se fabrican utilizando una técnica de procesamiento de solución de bajo costo en la que los nanotubos de carbono se funcionalizan con PCBM y se mezclan con la solución NMP de nanopartículas de hematita, lo que resultó en el crecimiento de nanobarras de Fe2O3 en haces de nanotubos de carbono. Para ensamblar la batería fotorrecargable, los investigadores utilizaron una carcasa de celda de botón 2032 modificada con un orificio de 8 mm de diámetro perforado en la parte inferior para que sirviera como una ventana óptica para acoplar la luz. Esta ventana se selló con una lámina de PVC transparente y el fotocátodo basado en material activo se colocó mirando hacia la ventana.

El PRB mostró una carga independiente cuando se iluminó con un LED azul de 470 nm, logrando una eficiencia de fotoconversión y almacenamiento (PCSE) del 1,988%, lo cual es un logro significativo en el campo de los PRB en comparación con los resultados publicados anteriormente basados ​​en el ion basado en intercalación. almacenamiento. Bajo iluminación LED de luz blanca a una alta tasa de corriente de 2000 mA g-1, el PRB mostró una mejora del 92,96 % en capacidades específicas. Cuando el PRB se expone a la luz, las nanobarras de Fe2O3 absorben fotones de energía superior a su banda prohibida de energía y generan portadores de carga fotogenerados en el fotocátodo. Los aditivos conductores proporcionan un camino favorable para que los fotoelectrones lleguen al colector de corriente y avancen hacia el ánodo a través de un circuito externo.

Simultáneamente, los fotoagujeros presentes en el Fe2O3 oxidan el Fe0 a Fe3+, lo que proporciona repulsión al Li+ hacia el ánodo de Li-metal a través del electrolito. Como resultado, los iones de Li se reducen en el ánodo para formar Li-metal, lo que produce una fotocarga. Este fenómeno se demostró aún más al registrar el OCV bajo una descarga resistiva y cuando se encendió la luz, el OCV comenzó a aumentar, un fenómeno contrario a lo que normalmente se esperaría. Esto sugiere que hay más portadores de carga fotogenerados de los necesarios para satisfacer la demanda actual de descarga del PRB.

Este fenómeno podría ser beneficioso cuando se requiere el funcionamiento continuo de los sensores, haciendo que los PRB sean capaces de cargarse durante las horas del día y utilizar la energía almacenada para alimentar los dispositivos durante la noche o cuando no hay luz solar. El mecanismo subyacente se estudió más a fondo realizando varias mediciones electroquímicas, como análisis OCV bajo diferentes resistencias, espectroscopia de impedancia electroquímica y voltametría cíclica en condiciones de oscuridad e iluminación. Además, el PRB pudo alimentar un LED comercial de 3 V incluso después de tres meses de fabricación, lo que demuestra que los PRB basados ​​en nanovarillas de óxido de hierro demostrados son muy estables y no sufren problemas de autodescarga.

"Los PRB encierran importantes promesas para la solución energética futurista; sin embargo, esta tecnología aún está en su infancia y requiere una investigación exhaustiva para el desarrollo de materiales eficientes y una comprensión del mecanismo a nivel atomístico antes de que pueda competir con la energía solar integrada de Si establecida. y tecnología de baterías de iones de litio", afirmó el Dr. Shahab Ahmad, investigador principal del proyecto.

Esta historia es parte de Science X Dialog, donde los investigadores pueden informar los hallazgos de sus artículos de investigación publicados. Visite esta página para obtener información sobre ScienceX Dialog y cómo participar.

Más información: Shubham Chamola et al, Baterías de iones de litio fotorrecargables de alto rendimiento basadas en fotocátodos nanoporosos de Fe2O3, sistemas sostenibles avanzados (2023). DOI: 10.1002/adsu.202300043

El Dr. Shahab Ahmad trabaja actualmente como miembro de la facultad en el Departamento de Física del IIT Jodhpur y dirige el "Grupo de Materiales Energéticos Avanzados". Antes de esto, trabajó extensamente en materiales y dispositivos energéticos en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Sus áreas de investigación incluyen baterías de iones de litio, baterías de iones de litio fotorrecargables, perovskitas de haluro metálico para aplicaciones fotovoltaicas y procesos de división de agua asistidos por energía solar para Producción de H2.

El Sr. Shubham Chamola es un estudiante de doctorado que trabaja con el Dr. Shahab Ahmad en IIT Jodhpur. Su área actual de investigación incluye el desarrollo de dispositivos de almacenamiento de energía fotorrecargables de alto rendimiento.

Puede encontrar más información sobre sus actividades de investigación aquí: sites.google.com/view/shahabahmad1/home?authuser=0

Más información:Citación