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Perovskitas são compostos que possuem fórmula química do tipo ABX3, em que A e B representam cátions de tamanho distintos e X representa um ânion. Um típico representante de ocorrência natural dessa classe é o mineral CaTiO3. Células solares baseadas em perovskitas já alcançaram eficiência superior a 25%. Apesar do enorme potencial para revolucionar o campo de energia solar, a implementação em larga escala de perovskitas ainda apresenta alguns obstáculos relativos à estabilidade e durabilidade desse material.
Com relação às perovskitas e sua utilização, julgue o item subsecutivo.
Nas células solares de junção dupla, ao se acoplar materiais
com gaps distintos, como perovskita e silício, concebe-se um
sistema que pode ser otimizado para coletar fótons de
diferentes energias.
Perovskitas são compostos que possuem fórmula química do tipo ABX3, em que A e B representam cátions de tamanho distintos e X representa um ânion. Um típico representante de ocorrência natural dessa classe é o mineral CaTiO3. Células solares baseadas em perovskitas já alcançaram eficiência superior a 25%. Apesar do enorme potencial para revolucionar o campo de energia solar, a implementação em larga escala de perovskitas ainda apresenta alguns obstáculos relativos à estabilidade e durabilidade desse material.
Com relação às perovskitas e sua utilização, julgue o item subsecutivo.
A sensibilidade de perovskitas em relação à radiação UV não
é um fator limitante do uso desse composto porque, em
células solares baseadas em perovskitas de haletos, o
material faz parte da camada de transporte, não participando
da absorção dos fótons característica do efeito fotoelétrico
Perovskitas são compostos que possuem fórmula química do tipo ABX3, em que A e B representam cátions de tamanho distintos e X representa um ânion. Um típico representante de ocorrência natural dessa classe é o mineral CaTiO3. Células solares baseadas em perovskitas já alcançaram eficiência superior a 25%. Apesar do enorme potencial para revolucionar o campo de energia solar, a implementação em larga escala de perovskitas ainda apresenta alguns obstáculos relativos à estabilidade e durabilidade desse material.
Com relação às perovskitas e sua utilização, julgue o item subsecutivo.
Para uma célula solar de perovskita, é fundamental que os
éxcitons sejam recombinados ainda na camada ativa, antes
da coleta pelo eletrodo.
Perovskitas são compostos que possuem fórmula química do tipo ABX3, em que A e B representam cátions de tamanho distintos e X representa um ânion. Um típico representante de ocorrência natural dessa classe é o mineral CaTiO3. Células solares baseadas em perovskitas já alcançaram eficiência superior a 25%. Apesar do enorme potencial para revolucionar o campo de energia solar, a implementação em larga escala de perovskitas ainda apresenta alguns obstáculos relativos à estabilidade e durabilidade desse material.
Com relação às perovskitas e sua utilização, julgue o item subsecutivo.
Uma perovskita de haleto é assim denominada por possuir
um haleto como um dos cátions, geralmente o menor.
Julgue o item subsequente, a respeito de filmes finos inorgânicos.
Potenciais aplicações de filmes finos contemplam
dispositivos fotovoltaicos, baterias, biossensores e
administração de fármacos.
Julgue o item subsequente, a respeito de filmes finos inorgânicos.
A técnica de evaporação térmica é comumente utilizada para
depositar filmes finos com precisão atômica, sendo adequada
para materiais com altos pontos de fusão e ebulição.
Julgue o item subsequente, a respeito de filmes finos inorgânicos.
Em filmes finos, em função da dimensão diminuta, os efeitos
quânticos tornam-se importantes.
A figura a seguir ilustra o circuito simplificado de um diodo fotovoltaico, baseado em silício: o resultado do processo de fotoexcitação é representado pelo surgimento de uma tensão que, como consequência, gera a corrente i_gen; R_S representa a resistência da célula e R_SH, uma resistência interna shunt; i_d representa a corrente no diodo, i_sh, a corrente que flui pela resistência shunt e i_L, a corrente que flui pela carga resistiva.

Tendo como referência as informações precedentes, julgue o item que se segue.
Em uma célula fotovoltaica de silício, a luz deve atingir a
região de depleção para que, após a fotogeração do éxciton,
elétrons e buracos tendam a migrar e serem coletados pelos
eletrodos antes de uma eventual recombinação, que ocorreria
com maior probabilidade nas regiões n e p.
No que se relaciona ao laser e aos fenômenos responsáveis por seu funcionamento, julgue os itens subsequentes.
Para que o processo de emissão estimulada ocorra, é
necessário que haja um nível superior com energia igual à do
fóton incidente.
No que se relaciona ao laser e aos fenômenos responsáveis por seu funcionamento, julgue os itens subsequentes.
No que se relaciona ao laser e aos fenômenos responsáveis por seu funcionamento, julgue os itens subsequentes.
No processo de emissão espontânea, o sistema tende a emitir
radiação de forma isotrópica em relação à direção de
propagação, sem uma relação de fase bem definida.
No que se relaciona ao laser e aos fenômenos responsáveis por seu funcionamento, julgue os itens subsequentes.
Ocorre inversão da população quando a quantidade de
átomos no estado excitado supera a de átomos no estado
fundamental, o que faz que a quantidade de fótons
emergentes aumente.
No que se relaciona ao laser e aos fenômenos responsáveis por seu funcionamento, julgue os itens subsequentes.
Para um laser típico, a intensidade do feixe decai com o
quadrado da distância da fonte.
Acerca dos fotodetectores, julgue o item a seguir.
Efeitos de difusão, isto é, o movimento de carga decorrente
da diferença de concentração de portadores, são importantes
para o funcionamento de fotodetectores que se baseiem em
materiais semicondutores.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
Há éxcitons em duas aproximações limitantes diferentes: a
de Frenkel, na qual o éxciton é fracamente ligado, com uma
separação elétron-buraco grande em comparação a uma
constante de rede; e a de Mott e Wannier, na qual o éxciton é
pequeno e fortemente agrupado.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
Um éxciton de Frenkel pode mover-se no interior de um
cristal, mas o elétron se mantém nas proximidades do
buraco.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
Quando o tamanho físico do semicondutor é reduzido a
tamanho menor que o raio de Bohr do éxciton, que é a
distância média entre o elétron e o buraco, ocorre o efeito
chamado de confinamento quântico, em que a natureza
quântica do éxciton é exposta ao tamanho do cristal.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
Um éxciton pode mover-se e transportar energia e carga,
sendo, nesse aspecto, semelhante ao positrônio, que é
formado por um elétron e um pósitron.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
O aprisionamento de éxcitons na rede cristalina se dá
basicamente por três principais motivos: formação de
self-trapped éxcitons intrínsecos; formação de defeitos
(trapped ou bound éxcitons); e formação de self-trapped
éxcitons extrínsecos.
Julgue o seguinte item, a respeito da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
Quando amostras não condutoras são submetidas à ação do
feixe de elétrons, ocorre o carregamento eletrostático da
superfície do material; em decorrência disso, podem ocorrer
contrastes irregulares, deformação e deslocamento da
imagem, e microanálises de regiões diferentes das
consideradas.