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Sun Trip 2015

AGGIORNAMENTO 17/11/2015

Antonio De Chiara ha concluso in nona posizione su 25 partecipanti il Sun Trip 2015. Primo italiano a partecipare e concludere con successo il Sun Trip. Ha viaggiato, con la sua bici tandem solare, in 10 paesi differenti totalizzando 7000km in soli 54 giorni, scoprendo paesaggi inediti ,incontrando locali e spiegando cosa significhi energia solare e viaggiare liberamente grazie al sole.
Ulteriori 5000km percorsi da Milano a Berlino e ritorno a Salerno per un totale di 12000km ,3 mesi di viaggio effettivi, 5 mesi su strada.

           

 

AGGIORNAMENTO 03/07/2015

Il viaggio solare dell ' ex studente Antonio De Chiara continua.
Percorsi gia' 4000km a bordo della sua bici fotovoltaica...la strada continua!

Bici Fotovoltaica

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L'AVVENTURA

Il neo laureato Antonio De Chiara parteciperà come primo italiano al Sun Trip 2015 Milano Expo to Astana 2015 (8500 km) con il suo tandem fotovoltaico.

percorso SunTrip 2015

Il suo lavoro di tesi "studio di fattibilità e progettazione di una bici fotovoltaica", è stato svolto in collaborazione con il CHOSE, con relatore il Prof. Aldo Di Carlo e correlatore l'Ing. Lucio Cinà.

Lo studio di fattibilità ha comprovato la possibilità di far viaggiare il tandem con sola energia solare lungo il percorso di 8500 km. Il tetto fotovoltaico sarà dotato di 2,5 m2 di pannelli solari semiflessibili con backbus, che garantiranno l'alimentazione del motore durante il moto, e ulteriori 1,875 m2 apribili, per un totale di 3,875 m2 che caricheranno la batteria durante le pause.

Il viaggio richiederà un minimo di 45 giorni attraverso Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Ucraina, Russia e Kazakistan.
Il primo Giugno vi sarà la prepartenza da Torino da Piazza Castello e il 6 Giugno la partenza ufficiale dall'Expo di Milano 2015.

Al momento è stata attivata una campagna di crowdfunding su Eppela.com per supportare economicamente quest'avventura, unica nel suo genere.

A seguire il video della seduta di laurea e la presentazione del Sun Trip 2015 da parte di Antonio De Chiara.



 
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MASTER MIF

logo MIF

CHOSE organizza in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l'associazione FREEnergy un Master di II livello in "Ingegneria del Fotovoltaico" .

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Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"


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logo LAREA - LAboratorio di Rilievo E Architettura

PEROVSKITE SOLAR MODULES

Perovskite Solar Modules with 95% Aperture Ratio

Fully laser processed Perovskite Solar Cell modules with 95% Aperture Ratio

Laser patterning has been applied to realize Perovskite solar modules with a ratio between active and total substrate area of 95% and an efficiency of 9.3%. These values are new records for large area (14.5 cm2) fully laser processed perovskite devices. This work signs a forward step to the industrialization of perovskite based solar technology. Results have been published on IEEE Journal of Photovoltaics DOI: 10.1109/JPHOTOV.2017.2732223

GRAPHENE-PEROVSKITE

Graphene-Perovskite Solar module with efficiency 12.6%

Graphene-Perovskite Solar module with efficiency 12.6% on 50 cm2

Graphene interface engineering (GIE) is proposed as an effective way to boost efficiency in Perovskite solar cells and modules. A record efficiency of 12.6% on 50 cm2 module active area has been achieved by introduce Graphene in the mesoporous TiO2 and lithium neutralized graphene oxide (GO-Li) at the mTiO2/perovskite.
Results have been published on ACS Energy Lett. 2017, 2, 279−287

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REDUCED GRAPHENE OXIDE

Reduced Graphene Oxide

Reduced Graphene Oxide as Efficient and Stable Hole Transporting Material in Mesoscopic Perovskite Solar Cells
Nano Energy
DOI: 10.1016/j.nanoen.2016.02.027

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PEROVSKITE MODULE

perovskite module

We fabricated the first perovskite-based monolithic series-type module showing very promising results in terms of the power conversion efficiency, the reproducibility of the fabrication process and long-term stability.

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PEROVSKITE SOLAR CELLS

We fabricated perovskite based solar cells using CH3NH3PbI3-xClx with different hole transporting materials such as Spiro-OMeTAD and P3HT.

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SDSC MODULE

We fabricated the first solid state dye solar cell (SDSC) module using poly(3-hexilthiophene) (P3HT) as Hole Transport Material for the dye regeneration process.

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A COATING FOR ALL

Fully sprayed polymer solar cell modules open the way to bring Photovoltaics nominally everywhere, thanks to spray coating conformability to virtually any kind of substrate.

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GREENHOUSE

THE PHOTOVOLTAIC GREENHOUSE

We have demonstrated the feasibility of the fabrication of a photovoltaic greenhouse roof by using techniques based on solution processing (spray coating and screen printing).

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