Usi civili e militari dei satelliti - Accademia Militare
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pertanto raggiungono il contatto anteriore per diffusione e, sotto l’azione<br />
della differenza di potenziale esistente tra questo contatto e quello<br />
posteriore (potenziale di ossido riduzione della cella elettrolitica),<br />
circolano nel circuito esterno che collega i due elettrodi attraverso il<br />
carico, sviluppando potenza in esso. Una volta raggiunto il contatto<br />
posteriore, le cariche vengono neutralizzate dalla reazione<br />
elettrochimica. In questo modo si riesce a realizzare la conversione<br />
fotoelettrica in due tempi ed in due luoghi separati. L’effetto fotoelettrico<br />
avviene all’interno della dye e la raccolta degli elettroni all’interno del<br />
semiconduttore. Ciò in linea di principio costituisce un vantaggio perché<br />
aumenta i gradi di libertà, consentendo di ottimizzare il processo di<br />
fotoconversione indipendentemente da quello della raccolta della carica.<br />
La neutralità elettrica della cella viene ristabilita dalla reazione<br />
elettrochimica, che, nel caso della cella di Grätzel, avviene in una<br />
soluzione elettrolitica non acquosa contenente la coppia redox<br />
ioduro/triioduro in acetonitrile cosicché gli elettroni fotogenerati dopo aver<br />
attraversato il circuito esterno vengono neutralizzati mediante la<br />
riduzione del triioduro a ioduro. Celle fotoelettrochimiche di questo tipo<br />
con efficienza certificata pari al 7% sono state realizzate nel 1994 e da<br />
allora è iniziato il tentativo di industrializzazione della tecnologia .Nel<br />
1996 la tecnologia delle celle di Grätzel era già migliorata al punto tale<br />
che l’efficienza, certificata dal Fraunhofer Institut, si era portato all’11%<br />
con una cella da 25 mm 2 a nanocristalli dye-sensitized . Attualmente<br />
sono in corso attività di ricerca e sviluppo per estendere la superficie<br />
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