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UPM

SFCM 13/14 20: DISEÑO DE POLÍMEROS CONJUGADOS PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS

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Lunes 17 de marzo de 2014 María Victoria Alcázar Montero Y Jorge Ramírez Dpto. de Ingeniería Química Industrial y Medio Ambiente ETSI Industriales, UPM, España

La energía solar fotovoltaica es una de las energías renovables más prometedoras, pero para su implantación es necesario reducir costes de fabricación y aumentar la eficiencia. Las células solares orgánicas poliméricas han sido centro de gran atención durante los últimos años por sus evidentes ventajas potenciales en términos de coste de producción, versatilidad y flexibilidad. Para mejorar el funcionamiento de estos dispositivos fotovoltaicos, es necesario optimizar cada una de las etapas que comprenden el mecanismo de conversión de la luz solar en electricidad (absorción del fotón, transporte del excitón, separación de cargas y transporte de las mismas). Los derivados del policarbazol tienen un enorme potencial enorme como componentes de células solares de heterounión (bulk heterojunction, BHJ), ya que el carbazol es una molécula rica en electrones que puede actuar como grupo dador en una estructura de transferencia interna de carga. El band-gap del polímero se puede ajustar adjuntando un grupo aceptor adecuado, y la solubilidad se puede mejorar fácilmente añadiendo una cadena alquílica al N del carbazol. En los últimos 5 años, el 2,7-Policarbazol se ha estudiado de forma exhaustiva1,2, por la menor energía entre sus orbitales frontera con respecto a los correspondientes derivados 3,6. No obstante, estos últimos presentan varias ventajas, como una síntesis más sencilla y una mayor flexibilidad molecular, lo que puede mejorar la solubilidad y la microestructura de separación de fases en la mezcla con el aceptor. En este trabajo, presentamos un estudio teórico de las propiedades de una familia de compuestos derivados del 3,6-carbazol en función de los diferentes grupos aceptores y del uso o no de tiofeno como grupo espaciador.
Coordinador: Jose Ygnacio Pastor - jypastor@mater.upm.es, +34 91 336 6684

Vídeo producido por el Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid
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Lunes 17 de marzo de 2014 María Victoria Alcázar Montero Y Jorge Ramírez Dpto. de Ingeniería Química Industrial y Medio Ambiente ETSI Industriales, UPM, España

La energía solar fotovoltaica es una de las energías renovables más prometedoras, pero para su implantación es necesario reducir costes de fabricación y aumentar la eficiencia. Las células solares orgánicas poliméricas han sido centro de gran atención durante los últimos años por sus evidentes ventajas potenciales en términos de coste de producción, versatilidad y flexibilidad. Para mejorar el funcionamiento de estos dispositivos fotovoltaicos, es necesario optimizar cada una de las etapas que comprenden el mecanismo de conversión de la luz solar en electricidad (absorción del fotón, transporte del excitón, separación de cargas y transporte de las mismas). Los derivados del policarbazol tienen un enorme potencial enorme como componentes de células solares de heterounión (bulk heterojunction, BHJ), ya que el carbazol es una molécula rica en electrones que puede actuar como grupo dador en una estructura de transferencia interna de carga. El band-gap del polímero se puede ajustar adjuntando un grupo aceptor adecuado, y la solubilidad se puede mejorar fácilmente añadiendo una cadena alquílica al N del carbazol. En los últimos 5 años, el 2,7-Policarbazol se ha estudiado de forma exhaustiva1,2, por la menor energía entre sus orbitales frontera con respecto a los correspondientes derivados 3,6. No obstante, estos últimos presentan varias ventajas, como una síntesis más sencilla y una mayor flexibilidad molecular, lo que puede mejorar la solubilidad y la microestructura de separación de fases en la mezcla con el aceptor. En este trabajo, presentamos un estudio teórico de las propiedades de una familia de compuestos derivados del 3,6-carbazol en función de los diferentes grupos aceptores y del uso o no de tiofeno como grupo espaciador.
Coordinador: Jose Ygnacio Pastor - jypastor@mater.upm.es, +34 91 336 6684

Vídeo producido por el Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid Show less

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