El concepto central en el que se basa esta propuesta es que los cristales fotónicos, adecuadamente implementados en una célula solar, permiten obtener mejoras sustanciales de su eficiencia. Más concretamente, el presente proyecto pretende estudiar el efecto de la propagación anómala de la radiación electromagnética que tiene lugar en materiales fotónicos sobre la eficiencia y operatividad de células fotovoltaicas de colorante de diverso tipo. El proyecto propone la fabricación de láminas delgadas de partículas coloidales (diámetro comprendido entre 0.010 µm y 1 µm) de óxidos de distinto tipo (óxido de titanio, óxido de estaño, óxido de zinc, óxido de silicio, etc…), pudiendo estas partículas encontrarse tanto en una red ordenada (cristal coloidal) como en forma desordenada pero formando parte de una superestructura que presente orden en una escala de longitud mayor (estructuras multicapas de nanopartículas). Se ha demostrado recientemente que este tipo de estructuras, cuando se acoplan siguiendo un diseño preciso a un electrodo de una célula solar, dan lugar a un aumento extraordinario de la absorción óptica como consecuencia de la localización de luz en la lámina absorbente. Este aumento de la absorción se traduce en un aumento de la fotocorriente que da lugar a su vez a un aumento de la conversión de potencia de la celda. Algunos de los trabajos pioneros a escala mundial en la comprensión del efecto y la aplicación de cristales fotónicos en células solares han sido realizados en el Instituto de Ciencia de materiales de Sevilla y el objetivo primordial de este proyecto es establecer una línea experimental sólida en esta temática que ya ha dado resultados de gran impacto y extraordinariamente prometedores. El presente proyecto se enmarca dentro de la subárea de Nanociencias, Nanotecnología y Materiales dedicada a Nuevos Materiales Fotónicos para Células Solares y Pantallas, según establece en la convocatoria la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

