Un fotocátodo en capas convierte CO2 en etanol con más estabilidad
Un nuevo diseño en capas logró transformar dióxido de carbono en etanol con luz visible, alta selectividad y una estabilidad muy superior a la de sistemas similares.
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Un nuevo diseño en capas logró transformar dióxido de carbono en etanol con luz visible, alta selectividad y una estabilidad muy superior a la de sistemas similares.
Un material en capas que combina un semiconductor con una membrana biológica logró producir más de cinco veces más peróxido de hidrógeno que el material inorgánico por sí solo.
Investigadores desarrollaron una fibra electrónica que produce electricidad con la luz y al mismo tiempo detecta sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico relevante para entornos industriales.
Un estudio en Nature Communications mostró que una capa molecular rediseñada mejoró la eficiencia de celdas solares de perovskita y conservó 94,5% del rendimiento tras 1600 horas de prueba.
Un estudio en Nature mostró una forma de evaporar perovskitas sin degradarlas y fabricar celdas solares tándem de perovskita y silicio con alta eficiencia incluso en áreas mucho mayores.
Un estudio en Nature diseñó una monocapa molecular más firme para celdas solares de perovskita y logró 27,69% de eficiencia certificada, junto con pruebas de estabilidad exigentes.
Un estudio en Nature mostró cómo sincronizar la formación de perovskitas de halogenuro mixto para mejorar su estabilidad y llevar celdas solares tándem a 27,0% de eficiencia certificada.
Un trabajo en Nature describe una forma de fijar mejor capas moleculares sobre celdas solares de perovskita y alcanzar 26,8% de eficiencia en laboratorio y 21,3% en módulos de 65 cm2.
Un estudio en Nature presentó un módulo tándem de perovskita de 65 cm² con 26,2% de eficiencia certificada gracias a una nueva capa de recombinación basada en nanocristales de óxido de indio.
Un estudio sobre perovskitas sugiere que ciertas imperfecciones internas no solo no arruinan el material: también pueden ayudar a separar y transportar las cargas eléctricas.
Investigadores desarrollaron un dispositivo solar que evapora agua de mar, separa las sales y evita la salmuera líquida concentrada que suele dañar ecosistemas costeros.
Un estudio en Nature propone una estrategia molecular para reducir pérdidas en celdas solares de perovskita y mejorar al mismo tiempo su rendimiento y su estabilidad.
Investigadores japoneses y alemanes desarrollaron un sistema que combina fisión de singlete con emisores de spin-flip para capturar más energía solar, logrando eficiencias del 130% en pruebas de laboratorio.