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Le bâtiment d'Andy Corcoran pourrait améliorer son efficacité énergétique en installant des fenêtres équipées de nouveaux panneaux solaires transparents à la place du verre.
Les panneaux solaires coûtent aujourd'hui cinq à dix fois moins cher que le silicium.
Les cellules solaires sont également efficaces.
Michael Gratzel et ses collègues du Département de chimie de l'École polytechnique fédérale de Lausanne ont présenté cette semaine leur panel de brevets (
Page 737, 24 octobre).
La disposition en sandwich des panneaux imite la façon dont les plantes captent l'énergie lumineuse par la photosynthèse pour fabriquer leur nourriture.
Selon Gratzel, la beauté de ces panneaux réside dans le fait qu'en plus du verre conducteur professionnel qui constitue la « couche intermédiaire », ils sont entièrement fabriqués à partir de matériaux simples.
De plus, les panneaux sont faciles à assembler.
« Vous pouvez en fabriquer un en deux heures », a-t-il dit.
À travers le fluide électrolytique à base d'iode pour pénétrer la lumière de la couche de verre supérieure (
La couche supérieure de la troisième couche de « remplissage »)
Appliquez une couche de teinture.
À l'instar de la chlorophylle chez une plante, ce colorant capte l'énergie contenue dans le paquet de lumière, appelé photons.
L'énergie du photon impacte les électrons du colorant jusqu'à la couche la plus profonde des trois couches « remplies » — le film semi-conducteur de dioxyde de titane.
Le dioxyde de titane est un pigment riche utilisé dans une variété de produits, de la peinture au dentifrice.
Le film est trop mince (10 micromètres).
Il semble transparent.
La couche de dioxyde de titane capture la charge et transfère les électrons au « beurre » du sandwich – un film conducteur d'oxyde d'étain recouvrant la surface intérieure du verre.
L'oxyde d'étain sous le dioxyde de titane conduit les électrons pour produire un courant électrique.
Le circuit est complété par la couche supérieure « beurre » d’oxyde d’étain, qui ramène les électrons dans le colorant à travers l’électrolyte.
Ce concept est fondamentalement différent de celui du silicium.
Basé sur les cellules solaires, car le silicium fait tout : il absorbe et conduit les électrons.
Gratzel a expliqué que la clé du système réside dans la rugosité microscopique de la fine couche de céramique blanche de titane, ce qui confère à cette couche une surface spécifique élevée.
Il a expliqué que, compte tenu du profil et de la texture microscopiques du film, la surface est 1000 fois supérieure à la surface géométrique réelle visible à l'œil nu.
Cela permet de collecter plus efficacement le flux de charges provenant du colorant situé au-dessus.
Il a déclaré que le panneau avait été converti autour de 7,1 à 7.
150 de la lumière solaire qui tombait sur eux ont été convertis en énergie électrique utile, à peu près la même quantité que celle d'une batterie au silicium, générant environ des watts par mètre carré de panneau.
La différence réside dans le coût.
Le prix du panneau en silicium est d'environ 400, tandis que celui du panneau suisse se situe entre 40 et 80.
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