Pencereler elektrik üretecek: 3D yazıcıyla 'Renkli ve şeffaf' güneş panelleri

Bilim insanları, geleneksel güneş panellerinin kullanılamadığı alanlar için devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirdi. 3 boyutlu baskı teknolojisiyle üretilen yarı saydam ve renk ayarlı güneş pilleri, binaların cam cephelerini ve kavisli yüzeylerini enerji üretim merkezlerine dönüştürmeye hazırlanıyor.

Giriş: 09.01.2026 - 17:15
Güncelleme: 09.01.2026 - 17:15
Pencereler elektrik üretecek: 3D yazıcıyla 'Renkli ve şeffaf' güneş panelleri

Yenilenebilir enerji sektöründe verimlilik kadar estetik ve uygulanabilirlik de ön plana çıkmaya başladı. İbrani Üniversitesi Kimya Enstitüsü ile Nanobilim ve Nanoteknoloji Merkezi araştırmacıları, güneş enerjisi teknolojisini mimari tasarımla bütünleştiren yeni bir çalışmaya imza attı. EES Solar dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, geliştirilen yeni nesil ‘perovskite’ güneş pilleri, yarı saydam yapısı ve ayarlanabilir renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.


Prof. Shlomo Magdassi ve Prof. Lioz Etgar liderliğindeki ekip, 3 boyutlu (3D) baskı teknolojisini kullanarak, güneş paneli malzemesinin kimyasını değiştirmeden ışık geçirgenliğini ve rengi kontrol etmeyi başardı.


3D BASKILI SÜTUNLARLA IŞIK KONTROLÜ

Tasarımın merkezinde, mikroskobik polimer sütunlardan oluşan özel bir desen yer alıyor. Bu minik yapılar, panellerden geçen ışık miktarını düzenleyen ‘akıllı açıklıklar’ gibi davranıyor. Geleneksel yöntemlerdeki yüksek sıcaklık ve toksik çözücü kullanımını ortadan kaldıran bu teknik, çevre dostu üretim süreçlerine de kapı aralıyor.


Prof. Magdassi, geliştirdikleri yöntemi şu sözlerle özetledi: "Amacımız, güneş pillerinde şeffaflığın nasıl sağlandığını yeniden düşünmekti. Toksik olmayan malzemeler ve 3D baskılı yapılar kullanarak, ışığın cihazdan geçişini hassas ve ölçeklenebilir bir şekilde kontrol edebiliyoruz."


MİMARLAR İÇİN ESNEKLİK VE RENK SEÇENEĞİ

Yeni teknoloji, sadece enerji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda tasarımcılara geniş bir hareket alanı sunuyor. Şeffaf elektrot tabakasının kalınlığı ayarlanarak, cihazın belirli ışık dalga boylarını yansıtması sağlanıyor. Bu sayede güneş panelleri, elektrik üretmeye devam ederken farklı renklerde görünebiliyor.


Prof. Etgar, bu özelliğin ticari potansiyeline dikkat çekerek, "Performanstan ödün vermeden cihazın hem görünümünü hem de esnekliğini özelleştirebiliyoruz. Bu da teknolojiyi, güneş enerjili pencereler ve mevcut binaların cephe kaplamaları için kritik bir çözüm haline getiriyor" dedi.


YÜZDE 9,2 VERİMLİLİK VE DAYANIKLILIK

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testler, teknolojinin ticarileşme potansiyelini doğruladı:

Enerji Verimliliği: Esnek güneş hücreleri, yüzde 9,2'ye varan güç dönüşüm verimliliğine ulaştı.

Işık Geçirgenliği: Ortalama yüzde 35 görünür ışık geçirgenliği sağlandı.

Dayanıklılık: Paneller, tekrarlanan bükülme testlerinde ve uzun süreli çalışmalarda performans kaybı yaşamadan istikrarını korudu.


Araştırma ekibi, teknolojiyi ticari kullanıma sunmadan önce koruyucu kapsülleme yöntemleriyle uzun vadeli dayanıklılığı daha da artırmayı hedefliyor. Bu gelişme, özellikle gökdelenlerin cam yüzeylerinin enerji üretiminde kullanılması için yeni bir pazar yaratabilir.