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SINTESIS DE OXIDOS SEMICONDUCTORES NANOESTRUCTURADOS PARA APLICACIONES
EN CELDAS SOLARES SENSIBILIZADAS
Víctor Cahuana - vdcahuanaq@hotmail.com
Evelyn Segovia - esegoviatt@gmail.com
José L. Solís- jsolis@uni.edu.pe
Mónica M. Gómez- mgomez@uni.edu.pe
.
Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias.
Resumen
Las celdas solares sensibilizadas con colorante han cobrado un especial interés en la actualidad
porque ellas han alcanzado eficiencias de hasta 15%, lo que las ubica como una opción promisoria
a la demanda energética que se sabe, en un futuro se va a enfrentar.
El material semiconductor más estudiado para este tipo de celdas es el TiO2 mesoporoso o
nanoestructurado, dado que posee propiedades físicas, químicas y estructurales que lo presentan
como un óxido inerte a los compuestos con los que está en contacto en la celda, su estructura
cristalina es estable a condiciones ambiente y es además biocompatible. Otros semiconductores
nanoestructurados con propiedades similares también vienen siendo estudiados, para reemplazar
el TiO2 o para formar un compósito con él en el sistema fotovoltaico, este es el caso del SnO2 o el
ZnO. Otro factor importante en este tipo de celdas es el comportamiento del denominado contraelectrodo. Estudios recientes han demostrado que empleando recubrimientos nanoestructurados
de NiO las celdas mejoran su eficiencia.
En el presente trabajo se ha sintetizado y caracterizado estructural y morfológicamente
nanopartículas de SnO2 y NiO para ser empleadas en sistemas de celdas solares sensibilizadas.
La síntesis de estos semiconductores nanoestructurados se realizó mediante sonoquímica. La
caracterización estructural se estudió por difracción de rayos X obteniéndose dominios cristalinos
de 3 nm para el SnO2 y 10 nm para el NiO. La morfología de las nanoestructuras ha sido analizada
por microscopia electrónica de barrido y se observa que, para el caso del SnO2 las partículas están
formadas por agregados cristalinos que varían entre 100 y 400 nm, mientras que la morfología del
NiO son láminas entre 20 y 100 nm con espesores de 5 y 10 nm.

Palabras claves: Sonoquímica, SnO2, NiO, nanopartículas, celdas solares sensibilizadas.

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  • 1. SINTESIS DE OXIDOS SEMICONDUCTORES NANOESTRUCTURADOS PARA APLICACIONES EN CELDAS SOLARES SENSIBILIZADAS Víctor Cahuana - vdcahuanaq@hotmail.com Evelyn Segovia - esegoviatt@gmail.com José L. Solís- jsolis@uni.edu.pe Mónica M. Gómez- mgomez@uni.edu.pe . Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias. Resumen Las celdas solares sensibilizadas con colorante han cobrado un especial interés en la actualidad porque ellas han alcanzado eficiencias de hasta 15%, lo que las ubica como una opción promisoria a la demanda energética que se sabe, en un futuro se va a enfrentar. El material semiconductor más estudiado para este tipo de celdas es el TiO2 mesoporoso o nanoestructurado, dado que posee propiedades físicas, químicas y estructurales que lo presentan como un óxido inerte a los compuestos con los que está en contacto en la celda, su estructura cristalina es estable a condiciones ambiente y es además biocompatible. Otros semiconductores nanoestructurados con propiedades similares también vienen siendo estudiados, para reemplazar el TiO2 o para formar un compósito con él en el sistema fotovoltaico, este es el caso del SnO2 o el ZnO. Otro factor importante en este tipo de celdas es el comportamiento del denominado contraelectrodo. Estudios recientes han demostrado que empleando recubrimientos nanoestructurados de NiO las celdas mejoran su eficiencia. En el presente trabajo se ha sintetizado y caracterizado estructural y morfológicamente nanopartículas de SnO2 y NiO para ser empleadas en sistemas de celdas solares sensibilizadas. La síntesis de estos semiconductores nanoestructurados se realizó mediante sonoquímica. La caracterización estructural se estudió por difracción de rayos X obteniéndose dominios cristalinos de 3 nm para el SnO2 y 10 nm para el NiO. La morfología de las nanoestructuras ha sido analizada por microscopia electrónica de barrido y se observa que, para el caso del SnO2 las partículas están formadas por agregados cristalinos que varían entre 100 y 400 nm, mientras que la morfología del NiO son láminas entre 20 y 100 nm con espesores de 5 y 10 nm. Palabras claves: Sonoquímica, SnO2, NiO, nanopartículas, celdas solares sensibilizadas.