{"id":377,"date":"2026-05-19T21:35:35","date_gmt":"2026-05-19T21:35:35","guid":{"rendered":"https:\/\/jarrstech.com\/?p=377"},"modified":"2026-06-26T12:44:24","modified_gmt":"2026-06-26T18:44:24","slug":"articulo-uno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jarrstech.com\/en\/articulo-uno\/","title":{"rendered":"New materials for solar cells"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"377\" class=\"elementor elementor-377\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-45cb8faa e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-column-slider-no wpr-equal-height-no e-con e-parent\" data-id=\"45cb8faa\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6a3084f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6a3084f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Nuevos materiales para c\u00e9lulas solares<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9972f33 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9972f33\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"wp-block-heading\">Investigadores del Instituto de Energ\u00eda Solar de la Universidad Polit\u00e9cnica de Madrid fabrican micro-prototipos de c\u00e9lulas solares ultrafinas con diversos materiales que favorecen la absorci\u00f3n de energ\u00eda solar en cualquier superficie.<br \/><br \/><\/p><p>La Tierra recibe cada hora del Sol una cantidad de energ\u00eda comparable al consumo energ\u00e9tico mundial de todo un a\u00f1o. El desarrollo de materiales bidimensionales har\u00e1 posible el uso de cualquier superficie para absorber esta energ\u00eda. Desde hace unos a\u00f1os se estudian unos materiales mucho m\u00e1s finos y ligeros que son capaces de absorber energ\u00eda solar [1]. Estos son los materiales fotovoltaicos bidimensionales, unos materiales tan finos que no se considera que tengan una tercera dimensi\u00f3n y que, aun as\u00ed, pueden absorber una cantidad sorprendente de luz.<\/p><p>El grupo de investigaci\u00f3n Silicio y Nuevos Conceptos para C\u00e9lulas Solares (<a class=\"gtrackexternal\" href=\"https:\/\/www.upm.es\/recursosidi\/map\/silicio-y-nuevos-conceptos-para-celulas-solares\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">SyNC<\/a>) del Instituto de Energ\u00eda Solar (<a class=\"gtrackexternal\" href=\"https:\/\/blogs.upm.es\/ies\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">IES<\/a>) de la Universidad Polit\u00e9cnica de Madrid (<a class=\"gtrackexternal\" href=\"http:\/\/www.upm.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">UPM<\/a>) ha llevado a cabo un trabajo para unir materiales bidimensionales y obtener c\u00e9lulas solares altamente eficientes. Para ello se ha utilizado una t\u00e9cnica llamada\u00a0<em>hot-pick-up,<\/em>\u00a0en la que con una burbuja transparente se seleccionan, recogen y depositan fragmentos de los materiales, formando apilamientos adaptados a las necesidades de la investigaci\u00f3n. La versatilidad del proceso ha permitido experimentar con distintos materiales que, combinando las propiedades \u00fanicas de cada uno de ellos, permiten una absorci\u00f3n \u00f3ptima de la energ\u00eda solar. Mediante esta t\u00e9cnica de fabricaci\u00f3n el grupo SYNC ha logrado eficiencias que sit\u00faan a la UPM entre las universidades m\u00e1s punteras en esta tecnolog\u00eda.<\/p><p>Vivimos en una sociedad que cada vez consume m\u00e1s energ\u00eda y vive en ciudades m\u00e1s grandes y densas. Dentro de las energ\u00edas renovables, la tecnolog\u00eda fotovoltaica actual choca con este crecimiento urbano debido a factores como su peso, su tama\u00f1o o su rigidez, que imposibilitan su integraci\u00f3n en las ciudades. En este contexto, investigadores del IES-UPM est\u00e1n trabajando con nuevas t\u00e9cnicas para escalar el proceso de fabricaci\u00f3n de c\u00e9lulas solares mediante el dep\u00f3sito de materiales bidimensionales desde disoluci\u00f3n en grandes \u00e1reas. \u201cMediante t\u00e9cnicas de pulverizaci\u00f3n y deposici\u00f3n de estas disoluciones, se podr\u00edan escalar los procesos de fabricaci\u00f3n, reduciendo costes y permitiendo la industrializaci\u00f3n de esta disruptiva tecnolog\u00eda fotovoltaica\u201d, indican los investigadores.<\/p><p>Paralelamente, se ha estudiado el impacto real que tendr\u00eda la integraci\u00f3n de esta tecnolog\u00eda en las ciudades. Simulando los efectos que puede tener el recubrimiento de un rascacielos en Madrid con estos materiales en forma semitransparente, se ha estimado que se puede obtener una generaci\u00f3n de hasta un 30% del consumo energ\u00e9tico de este edificio mientras se mantiene una luz agradable en las oficinas de su interior [2]. La ligereza, flexibilidad y bajo coste de fabricaci\u00f3n de estas c\u00e9lulas solares las convierte en una de las opciones m\u00e1s prometedoras para lograr ciudades verdes basadas en energ\u00edas limpias donde cualquier superficie es una fuente de energ\u00eda.<\/p><p>Los autores agradecen el apoyo financiero del proyecto MAD2DCM-UPM, financiado por la Comunidad de Madrid y la Uni\u00f3n Europea; el apoyo concedido 4EVERPV-CM por la Comunidad de Madrid; el apoyo de las subvenciones COMIC y PVBooster del Ministerio de Ciencia e Innovaci\u00f3n y el apoyo premiado APE2SOL por la Fundaci\u00f3n Naturgy.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Researchers at the Institute of Solar Energy of the Polytechnic University of Madrid manufacture micro-prototypes of ultra-thin solar cells with various materials that promote the absorption of solar energy on any surface.<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":456,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_eb_attr":"","ai_generated_summary":"","wpai_meta_description":"","footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-377","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articulo"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jarrstech.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/377","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jarrstech.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jarrstech.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jarrstech.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jarrstech.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=377"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/jarrstech.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/377\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":464,"href":"https:\/\/jarrstech.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/377\/revisions\/464"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jarrstech.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/456"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jarrstech.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=377"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jarrstech.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=377"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jarrstech.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=377"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}