{"id":1892,"date":"2014-06-08T17:56:20","date_gmt":"2014-06-08T22:56:20","guid":{"rendered":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/?p=1892"},"modified":"2014-06-08T17:56:20","modified_gmt":"2014-06-08T22:56:20","slug":"ameliorer-la-technologie-solaire-grace-aux-nanoparticules","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/ameliorer-la-technologie-solaire-grace-aux-nanoparticules\/","title":{"rendered":"Am\u00e9liorer la technologie solaire gr\u00e2ce aux nanoparticules <img src=\"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/canada_flag_icon_small.gif\">"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_1887\" style=\"width: 410px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/diagram-of-quantum-dot_v2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1887\" class=\"size-full wp-image-1887\" src=\"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/diagram-of-quantum-dot_v2.jpg\" alt=\"Le point quantique ci-dessus est une nanoparticule faite \u00e0 partir d\u2019un semiconducteur. Les atomes de plomb (en gris) et de soufre (en jaune) sont vuln\u00e9rables \u00e0 l\u2019attaque de l\u2019oxyg\u00e8ne (en rouge) dans l\u2019air. Une nouvelle \u00e9tude montre comment ajouter une couche protectrice faite \u00e0 partir d\u2019atomes de chlore et de fluor (en vert) capable de r\u00e9sister \u00e0 l\u2019oxyg\u00e8ne et permet d\u2019utiliser de mani\u00e8re plus efficace ces points quantiques dans des piles photovolta\u00efques. (Cr\u00e9dit : Zhijun Ning et Oleksandr Voznyy)\" width=\"400\" height=\"329\" srcset=\"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/diagram-of-quantum-dot_v2.jpg 400w, http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/diagram-of-quantum-dot_v2-300x246.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-1887\" class=\"wp-caption-text\">Le point quantique ci-dessus est une nanoparticule faite \u00e0 partir d\u2019un semiconducteur. Les atomes de plomb (en gris) et de soufre (en jaune) sont vuln\u00e9rables \u00e0 l\u2019attaque de l\u2019oxyg\u00e8ne (en rouge) dans l\u2019air. Une nouvelle \u00e9tude montre comment ajouter une couche protectrice faite \u00e0 partir d\u2019atomes de chlore et de fluor (en vert) capable de r\u00e9sister \u00e0 l\u2019oxyg\u00e8ne et permet d\u2019utiliser de mani\u00e8re plus efficace ces points quantiques dans des piles photovolta\u00efques. (Cr\u00e9dit : Zhijun Ning et Oleksandr Voznyy)<\/p><\/div>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Des chercheurs ont cr\u00e9\u00e9 une nouvelle sorte de nanoparticules capable de r\u00e9duire le co\u00fbt de fabrication tout en augmentant l\u2019efficacit\u00e9 des piles photovolta\u00efques.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"> Ils ont construit une pile solaire faite de points quantiques \u00e0 l\u2019aide de nanoparticules semiconductrices. Ces points quantiques peuvent \u00eatre incorpor\u00e9s dans l\u2019encre d\u2019imprimante ordinaire et imprimer \u00e0 faible co\u00fbt des piles photovolta\u00efques.\u00a0<\/span>Tout comme les piles solaires traditionnelles, ces nouvelles piles utilisent deux types de mat\u00e9riaux semiconducteurs.<\/p>\n<p>Le premier est appel\u00e9 \u00ab riche en \u00e9lectrons \u00bb (ou dopage N) et le second est appel\u00e9 \u00ab pauvre en \u00e9lectrons \u00bb (ou dopage P). Bien que les points quantiques pauvres en \u00e9lectrons sont relativement faciles \u00e0 construire, ceux riches en \u00e9lectrons deviennent pauvres en \u00e9lectrons au contact de l\u2019oxyg\u00e8ne dans l\u2019air.<\/p>\n<p>Dans cette \u00e9tude, les auteurs expliquent comment construire des nanoparticules capables de r\u00e9sister \u00e0 l\u2019oxydation de l\u2019air et proposent un nouveau type de pile photovolta\u00efque \u00e0 base de points quantiques.<\/p>\n<p>Pour lire l\u2019article original publi\u00e9 dans\u00a0<em>Nature Materials\u00a0<\/em>le\u00a0<strong>8 juin\u00a0<\/strong><strong>2014<\/strong>,\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><span><a href=\"http:\/\/www.nature.com\/nmat\/journal\/vaop\/ncurrent\/full\/nmat4007.html\" target=\"_blank\">cliquez\u00a0ici<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><span><em><strong>Auteur \u00e0 contacter pour plus d\u2019informations<\/strong><\/em><\/span><\/span><\/p>\n<h4><a style=\"color: #1155cc;\" href=\"http:\/\/www.engineering.utoronto.ca\/About\/deans_office\/Academic_Administrative_Leadership\/Edward__Ted__H__Sargent__Vice-Dean__Research.htm\" target=\"_blank\">Edward Sargent<\/a><span style=\"color: #000000;\">, Universit\u00e9 de Toronto, Ontario<\/span><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Des chercheurs ont cr\u00e9\u00e9 une nouvelle sorte de nanoparticules capable de r\u00e9duire le co\u00fbt de fabrication tout en augmentant l\u2019efficacit\u00e9 des piles photovolta\u00efques. Ils ont construit une pile solaire faite de points quantiques \u00e0 l\u2019aide de nanoparticules semiconductrices. Ces points quantiques peuvent \u00eatre incorpor\u00e9s dans l\u2019encre d\u2019imprimante ordinaire et imprimer \u00e0 faible co\u00fbt des piles [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1887,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[531],"tags":[1733,660,1734,810,846],"class_list":["post-1892","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-paper-of-interest-fr","tag-cellules-solaires","tag-energie","tag-energie-solaire","tag-ingenierie","tag-ontario-fr"],"jetpack_featured_media_url":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/diagram-of-quantum-dot_v2.jpg","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p4DqbN-uw","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1892","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1892"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1892\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1894,"href":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1892\/revisions\/1894"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1887"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1892"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1892"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/sciencemediacentre.ca\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1892"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}