organica tabela
(TiO2 dye sensitized solar cells)
J.S. Agnaldo1 , J.B.V. Bastos1,2 , J.C. Cressoni1 e G.M. Viswanathan1
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Departamento de F´ısica, Universidade Federal de Alagoas, Macei´ o, AL, Brasil
Departamento de Engenharia Qu´ımica, Universidade Federal de Alagoas, Macei´ o, AL, Brasil
Recebido em 19/7/2005; Revisado em 2/12/2005; Aceito em 13/12/2005
As c´elulas solares de Gr¨ atzel consistem de c´elulas fotovoltaicas de TiO2 nanocristalinas sensibilizadas por corante. Elas apresentam uma superf´ıcie nanoporosa de TiO2 , um semicondutor de bandgap largo. A luz excita el´etrons do corante que s˜ ao ent˜ ao injetados na banda de condu¸ca
˜o do TiO2 . Esse processo eletroqu´ımico ´e regenerativo, com perda de parte da energia produzida atrav´es de recombina¸ca
˜o de cargas. Compreender o processo de recombina¸ca
˜o ´e um passo importante para o desenvolvimento de c´elulas mais eficientes. Uma experiˆencia
´e sugerida para aulas de Laborat´ orio de F´ısica usando essas c´elulas solares, onde se mostra que o rendimento aumenta juntamente com o crescimento do valor da resistˆencia interna de recombina¸c˜ ao. Palavras-chave: energia solar, c´elula solar de TiO2 , resistˆencia interna.
Gr¨
atzel solar cells consist of nanocrystalline dye sensitized TiO2 photovoltaic cells. Such cells contain a nanoporous surface of TiO2 , which is a wide bandgap semiconductor. The light excites electrons from the dye which are then injected into the conduction band of the TiO2 . This electrochemical process is regenerative, with part of the converted energy being lost due to charge recombination. Understanding this recombination process is an important step for the development of more efficient cells. We make a suggestion for an experiment for undergraduate physics laboratory classes using such solar cells and we