(→Présentation de l'expérience) |
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Sommaire |
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Matériel pour la réalisation de la plaque de cuivre oxydée
Matériel pour nettoyer une plaque de cuivre
Matériel pour monter la cellule solaire
Etape 1 : préparation de la plaque de cuivre oxydée
Ces couleurs sont petits à petits remplacées par un revêtement noir d'oxyde cuivrique. Ce n'est pas l'oxyde que nous voulons. celui-ci « pèlera » plus tard, dévoilant les sous-couches d'oxyde cuivreux : rouge, orange, rose et violets.
Comme le cuivre se refroidit, il se contracte. L'oxyde de cuivre noir se rétrécit aussi mais pas autant, donc ils se détachent petit à petit (attention aux projections).
Etape 2 : nettoyage de la deuxième plaque Le bain au vinaigre sert à atténuer ou faire disparaître les grosses taches.
Etape 3 : montage de la cellule solaire
Versez dans la demi bouteille. La solution ne doit pas recouvrir complètement les plaques. Laissez environ un centimètre des plaques au dessus du liquide pour y accrocher les pinces croco.
En modifiant la position de votre montage obscurité/ombre/soleil, la valeur sur le multimètre change. Plus le soleil est fort, plus la valeur (intensité) en micro-ampère augmente.
Lorsque la lumière du soleil frappe les électrons de l'oxyde cuivreux, une partie des électrons gagnent assez d'énergie pour passer devant la largeur de bande interdite et devenir libre de conduire l'électricité. Les électrons libres se déplacent dans l'eau+bicarbonate jusqu'à la plaque de cuivre propre. Lorsque l'ombre tombe sur la cellule solaire, les électrons se déplacent peu.
L'oxyde cuivreux est un matériau appelé semi-conducteur*.
Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un isolant, mais pour lequel la probabilité qu'un électron puisse contribuer à un courant électrique, quoique faible, est suffisamment importante. En d'autres termes, la conductivité électrique d'un semi-conducteur est intermédiaire entre celle des métaux et celle des isolants. Le comportement électrique des semi-conducteurs est généralement modélisé à l'aide de la théorie des bandes d'énergie. Selon celle-ci, un matériau semi-conducteur possède une bande interdite suffisamment petite pour que des électrons de la bande de valence puissent facilement rejoindre la bande de conduction. Si un potentiel électrique est appliqué à ses bornes, un faible courant électrique apparait, provoqué à la fois par le déplacement des électrons et par celui des « trous » qu'ils laissent dans la bande de valence.
Les électrons ne peuvent pas rester à l'intérieur de la bande interdite. Un électron ne peut pas gagner un peu d'énergie et s'éloigner du noyau de l'atome dans la bande interdite. Un électron doit gagner assez d'énergie pour s'éloigner du noyau, à l'extérieur de la bande interdite.
De même, un électron en dehors de la bande interdite ne peut pas perdre un peu d'énergie et tomber juste un peu plus près du noyau. Il doit perdre suffisamment d'énergie pour aller de la bande interdite dans la zone où les électrons sont autorisés.
Site internet où l'on a trouvé cette expérience en anglais. http://scitoys.com/scitoys/scitoys/echem/echem2.html
Un panneau solaire est un dispositif destiné à récupérer le rayonnement solaire pour le convertir en énergie électrique ou en énergie thermique utilisable par l'homme.
Il vaut mieux réaliser cette expérience un jour où le soleil est présent sinon les résultats ne seront pas super significatifs.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique