WEBVTT 00:00:01.938 --> 00:00:04.705 Forse avrete notato che indosso due scarpe diverse. 00:00:06.720 --> 00:00:08.390 Vi sembrerà buffo. 00:00:08.414 --> 00:00:10.136 È buffo! 00:00:10.160 --> 00:00:11.840 Ma volevo esprimere un concetto. 00:00:12.571 --> 00:00:16.884 Diciamo che la mia scarpa sinistra corrisponde a un impatto sostenibile, 00:00:16.908 --> 00:00:20.106 nel senso che noi esseri umani consumiamo meno risorse naturali 00:00:20.130 --> 00:00:22.354 di quanto il nostro pianeta possa rigenerare, 00:00:22.378 --> 00:00:26.890 ed emettiamo meno diossido di carbonio di quanto foreste e oceani riassorbano. 00:00:27.532 --> 00:00:29.568 Questa è una condizione stabile e sana. 00:00:30.374 --> 00:00:33.642 La situazione di oggi è più simile all'altra mia scarpa. 00:00:33.666 --> 00:00:35.213 È troppo grande. 00:00:35.982 --> 00:00:39.161 Il 2 agosto 2017, 00:00:39.185 --> 00:00:43.510 avevamo già consumato tutte le risorse che il pianeta può rigenerare quest'anno. 00:00:44.764 --> 00:00:48.275 È come se spendeste tutti i vostri soldi prima del 18 del mese 00:00:48.299 --> 00:00:51.577 e poi aveste bisogno di un prestito dalla banca per i giorni rimasti. 00:00:51.601 --> 00:00:53.982 Certo, potete farlo per qualche mese di fila, 00:00:54.006 --> 00:00:55.902 ma se non cambiate comportamento, 00:00:55.926 --> 00:00:58.423 prima o poi avrete grossi problemi. 00:00:59.219 --> 00:01:03.912 Conosciamo tutti gli effetti devastanti di questo eccessivo sfruttamento: 00:01:03.936 --> 00:01:05.322 riscaldamento globale, 00:01:05.346 --> 00:01:07.085 innalzamento dei livelli del mare, 00:01:07.109 --> 00:01:09.416 scioglimento dei ghiacciai e dei poli, 00:01:09.440 --> 00:01:12.865 schemi climatici sempre più estremi e altro ancora. 00:01:14.417 --> 00:01:17.079 L'enormità di questo problema è molto frustrante per me. 00:01:18.306 --> 00:01:21.649 Ciò che mi infastidisce ancora di più è che esistono delle soluzioni, 00:01:21.673 --> 00:01:24.286 ma continuiamo a comportarci come abbiamo sempre fatto. 00:01:24.599 --> 00:01:26.363 Oggi voglio condividere con voi 00:01:26.387 --> 00:01:31.311 una tecnologia solare che può contribuire a un futuro sostenibile degli edifici. 00:01:32.504 --> 00:01:36.761 Gli edifici consumano circa il 40% della nostra domanda di energia totale, 00:01:36.785 --> 00:01:38.139 ma contrastare tale consumo 00:01:38.163 --> 00:01:40.753 ridurrebbe notevolmente le nostre emissioni dannose. 00:01:41.436 --> 00:01:43.755 Un edificio progettato con principi sostenibili 00:01:43.779 --> 00:01:46.163 può produrre da solo l'energia di cui ha bisogno. 00:01:46.814 --> 00:01:47.964 A tal fine, 00:01:47.988 --> 00:01:51.346 bisogna prima ridurre il consumo il più possibile, 00:01:51.370 --> 00:01:54.263 ad esempio utilizzando pareti o finestre ben isolate. 00:01:54.621 --> 00:01:56.819 Queste tecnologie sono già in commercio. 00:01:57.828 --> 00:02:00.466 Poi serve l'energia per acqua calda e riscaldamento. 00:02:01.130 --> 00:02:03.810 La si può ottenere in modo rinnovabile dal sole 00:02:03.834 --> 00:02:05.648 con installazioni solari termiche 00:02:05.672 --> 00:02:07.999 o dalla terra e dall'aria, con pompe di calore. 00:02:08.023 --> 00:02:09.983 Tutte queste tecnologie sono disponibili. 00:02:10.972 --> 00:02:13.323 Quindi rimane solo il bisogno di elettricità. 00:02:13.964 --> 00:02:17.860 In linea di principio, ci sono diversi modi per produrre elettricità rinnovabile, 00:02:17.884 --> 00:02:21.154 ma quanti edifici conoscete con un mulino a vento sul tetto 00:02:21.178 --> 00:02:23.141 o una centrale idroelettrica in giardino? 00:02:23.490 --> 00:02:26.509 Probabilmente non così tanti, perché di solito non ha senso. 00:02:26.533 --> 00:02:30.042 Ma il sole fornisce abbondante energia a tetti e facciate. 00:02:31.390 --> 00:02:35.840 Il potenziale per raccoglierla dalle superfici degli edifici è enorme. 00:02:36.699 --> 00:02:38.502 Prendiamo l'Europa come esempio. 00:02:39.166 --> 00:02:43.460 Se si utilizzassero tutte le aree con un buon orientamento al sole 00:02:43.484 --> 00:02:45.167 e non eccessivamente ombreggiate, 00:02:45.191 --> 00:02:48.226 l'energia generata dal fotovoltaico 00:02:48.250 --> 00:02:51.715 corrisponderebbe a circa il 30% del nostro fabbisogno totale. 00:02:52.303 --> 00:02:54.871 Ma i pannelli fotovoltaici di oggi hanno dei problemi. 00:02:55.610 --> 00:02:58.180 Offrono un buon rapporto qualità/prezzo, 00:02:58.204 --> 00:03:00.872 ma non sono molto flessibili in termini di design, 00:03:00.896 --> 00:03:02.719 e questo rende l'estetica una sfida. 00:03:03.123 --> 00:03:05.575 La gente immagina case come questa 00:03:05.599 --> 00:03:08.032 quando pensa alle celle solari sugli edifici. 00:03:08.056 --> 00:03:09.962 Questo funziona per le fattorie solari, 00:03:09.986 --> 00:03:13.390 ma quando si pensa agli edifici, alle strade, all'architettura, 00:03:13.414 --> 00:03:14.836 l'estetica conta. 00:03:15.520 --> 00:03:19.543 Questo è il motivo per cui oggi non vediamo molte celle solari sugli edifici. 00:03:19.567 --> 00:03:20.892 Non si intonano. 00:03:21.765 --> 00:03:26.073 Il nostro team sta lavorando a un'innovativa tecnologia a celle solari, 00:03:26.097 --> 00:03:29.571 chiamata fotovoltaico organico, o OPV. 00:03:29.595 --> 00:03:31.432 Il termine organico indica 00:03:31.456 --> 00:03:35.306 che i materiali usati per l'assorbimento della luce e il trasporto della carica 00:03:35.330 --> 00:03:37.424 si basano principalmente sul carbonio, 00:03:37.448 --> 00:03:38.643 e non sui metalli. 00:03:39.339 --> 00:03:42.053 Utilizziamo la miscela di un polimero 00:03:42.077 --> 00:03:44.636 che è composto da diverse unità ripetitive, 00:03:44.660 --> 00:03:46.690 come le perle in una collana, 00:03:46.714 --> 00:03:49.690 e una piccola molecola che ha la forma di un pallone da calcio 00:03:49.714 --> 00:03:51.059 e si chiama fullerene. 00:03:51.850 --> 00:03:55.781 Questi due composti vengono miscelati e disciolti per diventare un inchiostro. 00:03:56.413 --> 00:03:57.570 E come l'inchiostro, 00:03:57.594 --> 00:04:02.020 possono essere stampati con tecniche semplici come lo slot-die coating 00:04:02.044 --> 00:04:05.855 in un processo continuo roll-to-roll su substrati flessibili. 00:04:06.855 --> 00:04:09.220 Il sottile strato risultante è lo strato attivo 00:04:09.244 --> 00:04:11.077 che assorbe l'energia del sole. 00:04:11.905 --> 00:04:14.481 Questo strato attivo è estremamente efficace. 00:04:15.522 --> 00:04:18.927 È sufficiente uno spessore di soli 0,2 micrometri 00:04:18.951 --> 00:04:20.713 per assorbire l'energia del sole. 00:04:21.168 --> 00:04:23.767 Ciò è 100 volte più sottile di un capello umano. 00:04:24.876 --> 00:04:26.845 Per farvi un altro esempio, 00:04:26.869 --> 00:04:29.566 prendete 1 kg del polimero di base 00:04:29.590 --> 00:04:31.801 e usatelo per preparare l'inchiostro attivo. 00:04:32.502 --> 00:04:33.911 Con questa quantità 00:04:33.935 --> 00:04:37.941 potreste stampare una cella solare delle dimensioni di un campo da calcio. 00:04:39.114 --> 00:04:42.798 Quindi l'OPV fa un uso estremamente efficiente dei materiali, 00:04:42.822 --> 00:04:46.112 che penso sia cruciale quando si parla di sostenibilità. 00:04:47.354 --> 00:04:49.235 Dopo il procedimento di stampa, 00:04:49.259 --> 00:04:51.980 potrete avere un modulo solare con questo aspetto. 00:04:52.988 --> 00:04:55.011 Sembra un po' un foglio di plastica 00:04:55.035 --> 00:04:56.915 e ha molte sue caratteristiche. 00:04:57.625 --> 00:04:58.775 È leggero, 00:05:00.478 --> 00:05:01.628 è flessibile, 00:05:02.458 --> 00:05:04.181 ed è semi-trasparente. 00:05:06.949 --> 00:05:09.303 Ma può catturare l'energia del sole all'aperto 00:05:09.303 --> 00:05:10.824 e anche di questa luce interna, 00:05:10.848 --> 00:05:13.714 come potete vedere da questo piccolo LED illuminato. 00:05:14.872 --> 00:05:16.810 Si può usare nella sua forma plastica 00:05:16.810 --> 00:05:19.870 approfittando del suo peso ridotto e della sua flessibilità. 00:05:20.938 --> 00:05:24.557 Il primo è importante quando si pensa agli edifici nelle regioni più calde. 00:05:25.325 --> 00:05:28.957 Lì i tetti non sono progettati per sopportare carichi pesanti. 00:05:28.981 --> 00:05:31.631 Non sono progettati per la neve in inverno, ad esempio, 00:05:31.655 --> 00:05:35.823 così non si possono usare celle in silicio troppo pesanti per catturare la luce, 00:05:35.847 --> 00:05:38.856 mentre questi fogli solari leggeri sono perfetti. 00:05:40.067 --> 00:05:42.521 La flessibilità è importante 00:05:42.545 --> 00:05:46.122 se si vuole combinare la cella solare con l'architettura a membrana. 00:05:46.802 --> 00:05:50.383 Immaginate le vele dell'Opera di Sydney come centrali elettriche. 00:05:50.932 --> 00:05:53.288 Oppure, si possono combinare le pellicole solari 00:05:53.288 --> 00:05:55.823 con materiali edili convenzionali come il vetro. 00:05:56.458 --> 00:05:58.849 Molte facciate in vetro contengono già una lamina 00:05:58.873 --> 00:06:00.566 per creare un vetro di sicurezza. 00:06:01.148 --> 00:06:04.667 Non sarebbe un problema aggiungerne una seconda durante la produzione, 00:06:04.691 --> 00:06:07.603 così che l'elemento di facciata contenga la cella solare 00:06:07.627 --> 00:06:09.489 e possa produrre elettricità. 00:06:11.059 --> 00:06:12.749 Oltre ad essere belle, 00:06:12.773 --> 00:06:16.950 queste celle solari integrate hanno due ulteriori vantaggi. 00:06:17.595 --> 00:06:21.298 Ricordate la cella solare attaccata al tetto che ho mostrato prima? 00:06:21.322 --> 00:06:23.991 In quel caso, prima installiamo il tetto, 00:06:24.015 --> 00:06:25.907 e come secondo strato, la cella solare. 00:06:25.931 --> 00:06:27.931 È un'aggiunta ai costi di installazione. 00:06:28.508 --> 00:06:30.644 Nel caso delle celle solari integrate, 00:06:30.668 --> 00:06:34.147 al momento della costruzione viene installato un solo elemento, 00:06:34.147 --> 00:06:36.662 che, al contempo, funge da rivestimento dell'edificio 00:06:36.662 --> 00:06:37.776 e da cella solare. 00:06:38.799 --> 00:06:40.829 Oltre a risparmiare sull'installazione, 00:06:40.853 --> 00:06:42.775 si risparmiano anche risorse, 00:06:42.799 --> 00:06:46.223 perché le due funzioni sono combinate in un unico elemento. 00:06:46.247 --> 00:06:48.144 Prima ho parlato di ottiche. 00:06:48.168 --> 00:06:49.995 Mi piace molto questo pannello solare, 00:06:50.366 --> 00:06:53.287 ma forse voi avete gusti o necessità di design diversi. 00:06:54.167 --> 00:06:55.318 Non c'è problema. 00:06:55.342 --> 00:06:56.606 In corso di stampa, 00:06:56.630 --> 00:07:00.905 la cella solare può cambiare forma e design molto facilmente. 00:07:01.574 --> 00:07:04.088 Questo darà flessibilità agli architetti, 00:07:04.112 --> 00:07:06.024 ai planner e ai proprietari di edifici, 00:07:06.048 --> 00:07:09.721 per integrare come desiderano tale tecnologia per produrre elettricità. 00:07:15.322 --> 00:07:18.579 Voglio sottolineare che non sta accadendo solo nei laboratori. 00:07:18.579 --> 00:07:21.341 Ci vorranno diversi anni per arrivare a un uso di massa, 00:07:21.341 --> 00:07:23.811 ma siamo quasi al punto della commercializzazione, 00:07:24.662 --> 00:07:27.970 nel senso che ci sono aziende con linee di produzione già attive. 00:07:28.561 --> 00:07:30.417 Stanno perfezionando le loro capacità, 00:07:30.441 --> 00:07:32.128 e anche noi, con gli inchiostri. 00:07:36.613 --> 00:07:37.763 (La scarpa cade) 00:07:41.004 --> 00:07:43.554 Questo impatto ridotto è molto più comodo. 00:07:43.578 --> 00:07:45.046 (Risate) 00:07:45.070 --> 00:07:47.585 È la misura giusta, la giusta dimensione. 00:07:48.032 --> 00:07:51.998 Dobbiamo tornare alla giusta dimensione per quanto riguarda il consumo di energia. 00:07:52.535 --> 00:07:55.618 E avere edifici neutrali rispetto al carbonio è molto importante. 00:07:56.331 --> 00:07:57.482 In Europa 00:07:57.506 --> 00:08:00.593 abbiamo l'obiettivo di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. 00:08:01.324 --> 00:08:04.596 Spero che il fotovoltaico organico giochi un ruolo fondamentale. 00:08:05.882 --> 00:08:07.588 Perciò ecco un paio di esempi. 00:08:08.123 --> 00:08:12.570 Questa è la prima installazione commerciale di celle organiche stampate. 00:08:13.276 --> 00:08:17.089 "Commerciale" significa che le celle sono state stampate su impianti industriali. 00:08:17.903 --> 00:08:21.289 I cosiddetti "alberi solari" facevano parte del padiglione tedesco 00:08:21.313 --> 00:08:23.713 all'Expo di Milano del 2015. 00:08:24.532 --> 00:08:26.662 Fornivano ombra durante il giorno 00:08:26.686 --> 00:08:28.957 ed elettricità per l'illuminazione serale. 00:08:29.716 --> 00:08:33.272 Vi chiederete perché sia stata scelta questa forma esagonale per le celle. 00:08:33.744 --> 00:08:34.956 È molto semplice: 00:08:34.980 --> 00:08:38.313 gli architetti volevano uno specifico schema di ombre sul pavimento 00:08:38.337 --> 00:08:39.604 e ce lo hanno chiesto, 00:08:39.628 --> 00:08:41.495 così le abbiamo stampate come volevano. 00:08:42.275 --> 00:08:43.927 Lontana da un prodotto reale, 00:08:43.951 --> 00:08:47.689 questa installazione a forma di albero ha colpito gli architetti in visita 00:08:47.713 --> 00:08:49.186 molto più del previsto. 00:08:49.830 --> 00:08:52.772 Quest'altra applicazione è più vicina ai progetti 00:08:52.796 --> 00:08:54.917 e agli impieghi cui miriamo. 00:08:54.941 --> 00:08:57.826 In un edificio per uffici a San Paolo, in Brasile, 00:08:57.850 --> 00:09:01.595 dei pannelli OPV semitrasparenti sono integrati nella facciata in vetro, 00:09:01.619 --> 00:09:03.052 e soddisfano diverse esigenze. 00:09:03.550 --> 00:09:06.798 Innanzitutto forniscono ombra per le sale riunioni all'interno. 00:09:07.479 --> 00:09:12.199 In secondo luogo, il logo dell'azienda è esposto in modo innovativo. 00:09:12.554 --> 00:09:14.563 E, ovviamente, viene prodotta elettricità 00:09:14.563 --> 00:09:16.880 riducendo l'impatto energetico dell'edificio. 00:09:17.552 --> 00:09:19.458 Questo significa puntare a un futuro 00:09:19.458 --> 00:09:22.059 in cui gli edifici non sono più consumatori di energia, 00:09:22.059 --> 00:09:23.439 ma fornitori di energia. 00:09:23.960 --> 00:09:26.899 Vorrei vedere celle solari perfettamente integrate 00:09:26.923 --> 00:09:28.802 nelle facciate dei palazzi 00:09:28.826 --> 00:09:31.878 che siano efficienti e belle esteticamente. 00:09:32.612 --> 00:09:36.725 Per i tetti, le celle in silicio resteranno una buona soluzione. 00:09:37.112 --> 00:09:41.628 Ma per sfruttare il potenziale di tutte le facciate e di altre aree, 00:09:41.652 --> 00:09:43.936 come aree semitrasparenti, 00:09:43.960 --> 00:09:46.548 superfici curve e tensostrutture, 00:09:46.572 --> 00:09:51.581 credo che il fotovoltaico organico possa offrire un contributo significativo, 00:09:51.605 --> 00:09:56.809 e possono essere fatti in qualsiasi forma vogliano architetti e planner. 00:09:57.425 --> 00:09:58.576 Grazie. 00:09:58.600 --> 00:10:02.015 (Applausi)