{"id":2759,"date":"2014-10-22T11:20:19","date_gmt":"2014-10-22T16:20:19","guid":{"rendered":"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=2759"},"modified":"2015-02-08T21:07:31","modified_gmt":"2015-02-09T03:07:31","slug":"tecnica-para-reemplazar-silicio-en-celulas-solares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=2759","title":{"rendered":"T\u00e9cnica para reemplazar silicio en c\u00e9lulas solares"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/siliciosceldassolares.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-2760 size-full\" src=\"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/siliciosceldassolares-e1413994766427.jpg\" alt=\"siliciosceldassolares\" width=\"500\" height=\"242\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Luis E. G\u00f3mez<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Amazings \/ NCYT<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><a href=\"http:\/\/eprints.uanl.mx\/3586\/1\/Ciencia_UANL_1769.pdf\" target=\"_blank\">CIENCIA UANL \/ A\u00d1O 17, No. 69, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014<\/a><\/p>\n<p>Un nuevo m\u00e9todo permite\u00a0la integraci\u00f3n eficiente\u00a0de prote\u00ednas fotosint\u00e9ticas\u00a0en un sistema fotovoltaico.<br \/>\nEn cierto modo, es\u00a0como crear una hoja semiartificial de \u00e1rbol que trabaja\u00a0m\u00e1s r\u00e1pido que la fotos\u00edntesis natural.<\/p>\n<p>La t\u00e9cnica creada por qu\u00edmicos y bi\u00f3logos de la\u00a0Universidad del Ruhr, en Bochum, Alemania, ofrece\u00a0una nueva estrategia de aprovechamiento de luz solar\u00a0que produce tasas de transferencia de electrones que\u00a0exceden por vez primera las tasas observadas en la fotos\u00edntesis\u00a0natural. El descubrimiento abre la posibilidad\u00a0de construir hojas semiartificiales que funcionen\u00a0como dispositivos fotovoltaicos, con un rendimiento\u00a0dr\u00e1sticamente aumentado.<\/p>\n<p>En las hojas, el fotosistema 1 absorbe luz, y su energ\u00eda\u00a0se utiliza esencialmente en la conversi\u00f3n de di\u00f3xido\u00a0de carbono en biomasa. Los dispositivos fotovoltaicos,\u00a0mayormente construidos a partir de semiconductores\u00a0basados en el silicio, tambi\u00e9n aprovechan la luz solar\u00a0para producir electricidad. Un enfoque de dise\u00f1o para\u00a0el desarrollo de sistemas fotovoltaicos m\u00e1s baratos y\u00a0renovables consiste en reemplazar el semiconductor con\u00a0los complejos aislados de prote\u00edna de membrana de la\u00a0fotos\u00edntesis. El equipo de Matthias R\u00f6gner aisl\u00f3 un\u00a0fotosistema 1, altamente estable a partir de una cianobacteria\u00a0term\u00f3fila que vive en aguas termales en Jap\u00f3n. Sin embargo, la integraci\u00f3n de este componente\u00a0natural en dispositivos artificiales ha enfrentado un reto\u00a0importante: el fotosistema 1 muestra dominios tanto\u00a0hidr\u00f3filos como hidr\u00f3fobos que complican su inmovilizaci\u00f3n\u00a0sobre electrodos. (Luis E. G\u00f3mez) (Fuente:\u00a0Amazings \/ NCYT)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Luis E. G\u00f3mez Amazings \/ NCYT CIENCIA UANL \/ A\u00d1O 17, No. 69, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 Un nuevo m\u00e9todo permite\u00a0la integraci\u00f3n eficiente\u00a0de prote\u00ednas fotosint\u00e9ticas\u00a0en un sistema fotovoltaico. En cierto modo, es\u00a0como crear una hoja semiartificial de \u00e1rbol que trabaja\u00a0m\u00e1s r\u00e1pido que la fotos\u00edntesis natural. 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