Usi civili e militari dei satelliti - Accademia Militare
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Allo stato attuale della conoscenza, sembra che l’alternativa possa<br />
venire dall’uso rinnovato del silicio, sia sotto forma di quantum dots, sia<br />
come biossido di silicio. Ciò è quanto risulta, ad esempio, dai programmi<br />
d’attività del Centre For Photovoltaic Engineering dell’Università<br />
australiana del Nuovo Galles del Sud (UNSW: Centre for Photovoltaic<br />
Engineering Annual Report), uno <strong>dei</strong> principali centri di eccellenza di<br />
R&D sul fotovoltaico nel mondo. Qui, nanocristalli quantistici di silicio<br />
puro sono stati ottenuti in laboratorio e la possibilità di modulare la banda<br />
di energia proibita tra 1.3 eV e 1.7 eV è stata verificata<br />
sperimentalmente. Si apre quindi la strada per modulare il coefficiente di<br />
assorbimento del silicio in modo da impiegare soltanto questo materiale<br />
(stabile e non inquinante) per realizzare i dispositivi fotovoltaici della<br />
terza generazione senza far ricorso ad altri tipi di semiconduttori, tutti, più<br />
o meno, ambientalmente pericolosi. Strati di quantum dots disposti in<br />
modo ordinato in forma di super reticolo sono stati ottenuti all’interno di<br />
uno strato più spesso e trasparente di SiO2, dimostrando la possibilità<br />
della tecnologia di realizzare alcuni dispositivi fotovoltaici di terza<br />
generazione finora soltanto teorizzati (ad esempio le celle a elettroni<br />
caldi), che potrebbero portare l’efficienza di conversione al limite del<br />
valore teorico calcolato . In conclusione, le recenti innovazioni introdotte<br />
in campo fotovoltaico dalle nanotecnologie <strong>dei</strong> materiali e le acquisizioni<br />
concettuali e sperimentali relative alle applicazioni quantistiche che<br />
divengono oggi possibili lasciano prevedere l’avvento di dispositivi<br />
fotovoltaici di terza generazione. Tali prodotti potranno finalmente portare<br />
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