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Revista técnico cientifica crea

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desenvolvimento. Diante disso, os painéis solares fotovoltaicos são uma das melhores<br />

fontes de obtenção de energia e, ao longo do tempo houve um aumento gradativo de<br />

investimento e pesquisa nessa área (NASCIMENTO; ALVES, 2016)<br />

Dada a grande importância desta tecnologia, o desafio está contido no<br />

desenvolvimento de painéis solares com a maior eficiência possível, com materiais<br />

abundantes e não tóxicos, bem como um custo viável que incentive a população a buscar<br />

essas alternativas energéticas.<br />

2 DESENVOLVIMENTO<br />

“O efeito fotovoltaico foi observado primeiramente por Alexandre Edmond Becquerel por<br />

volta de 1839 quando realizava experimentos com placas metálicas de platina ou prata e<br />

percebeu que essas placas quando mergulhadas em um eletrólito produziam uma diferença<br />

de potencial quando expostas a luz” (FATET, 2005).<br />

Após a descoberta de E. Becquerel, diversos estudos nessa área foram<br />

desenvolvidos, até que em 1883 começaram a aparecer às primeiras células solares aonde<br />

eram principalmente compostas de selênio. Já nos anos de 1950 com o avanço na área dos<br />

semicondutores, aparecem as primeiras células de silício tendo uma eficiência próxima a 6%<br />

e começam a ser comercializadas (OLIVEIRA SOBRINHO, 2016).<br />

2.1 PRIMEIRA GERAÇÃO<br />

A primeira geração de células solares tem o silício como seu material principal,<br />

sendo subdividido em 2 processos de fabricação, o silício monocristalino e também o silício<br />

policristalino, tecnologia está que ocupa a maior parte do mercado atualmente, “por ser<br />

considerada uma tecnologia consolida e confiável, e por possuir a melhor eficiência<br />

comercialmente disponível” (CEPEL, 2014).<br />

Silício monocristalino: nas células de silício monocristalino a estrutura é uniforme por<br />

se tratar de um único cristal, o que está diretamente ligado com a forma com que os elétrons<br />

são conduzidos dentro do material. Logo, essas células são mais eficientes por não terem<br />

barreiras para cruzar durante o transporte dos elétrons. Porém para que essas células<br />

sejam eficientes é necessário que o material passe por um processo de dopagem com o<br />

objetivo de criar camadas dos tipos p e n. “o processo de dopagem de um semicondutor<br />

consiste na introdução de impurezas no material com o objetivo de modificar suas<br />

propriedades elétricas” (PEREIRA, 2016).<br />

<strong>Revista</strong> Técnico-Científica do CREA-PR - ISSN 2358-5420 – Ed. Especial – Março 2019 - página 2 de 6

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