纳米光伏技术
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- ISBN:9787121224416
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:268
- 出版时间:2014-02-01
- 条形码:9787121224416 ; 978-7-121-22441-6
本书特色
本书主要介绍了纳米光伏技术的应用和*新进展,包括有机纳米、量子阱、纳米线和纳米管、发冷光聚光以及纳米粒和量子点太阳能电池等,系统地讨论了纳米材料的光学特性、物理特征等。同时也讨论了提高光伏性能的方法和纳米光伏的制作工艺等。全书共11章,每一章分别从发展现状、工作原理、分类、制作工艺、技术优势和挑战的等方面对现有的光伏纳米技术进行阐述。
内容简介
本书主要介绍了纳米光伏技术的应用和*新进展,包括有机纳米、量子阱、纳米线和纳米管、发冷光聚光以及纳米粒和量子点太阳能电池等,系统地讨论了纳米材料的光学特性、物理特征等。同时也讨论了提高光伏性能的方法和纳米光伏的制作工艺等。全书共11章,每一章分别从发展现状、工作原理、分类、制作工艺、技术优势和挑战的等方面对现有的光伏纳米技术进行阐述。
目录
1.1光伏介绍
1.2太阳能电池市场
1.2.1居民和商业建筑屋顶
1.2.2建筑光伏一体化
1.2.3地面集中式光伏发电系统
1.2.4聚光光伏
1.2.5空间太阳能
1.2.6消费电子领域
1.3光伏系统
1.4太阳能电池技术
1.4.1硅基电池
1.4.2薄膜电池
1.4.3第三代太阳能电池技术
1.4.4纳米结构概念
1.5小结
参考文献
第2章纳米结构的光学性质
2.1绪论
2.2背景
2.2.1斯涅耳定律和光子动量
2.2.2极化率、介电常数和折射率
2.3朗伯散射
2.4周期性光子结构
2.5增透膜的纳米结构
2.6单粒子的散射
2.7吸收和光致发光
2.8小结
参考文献
第3章纳米级的光伏结构的物理机制
3.1绪论
3.1.1设备结构
3.1.2有关材料的讨论
3.2追求*佳量子结构:光学性质vs电子性质
3.2.1量子限制的参数
3.2.2超晶格特性:量子限制函数之一
3.3中间能带(ib)吸收
3.3.1工作原理
3.3.2中间能带的能级位置
3.3.3局部和非局部中间能带态密度(dos)
3.4热载流子吸收器和热载流子太阳能电池
3.4.1热载流子冷却动力学
3.4.2热载流子太阳能电池(hc-sc)的工作原理
3.4.3热载流子吸收体材料
3.4.4声子限制的超晶格(sl)方法
3.4.5热载流子太阳能电池纳米点概念
3.5触点
3.5.1中间带(ib)太阳能电池的触点
3.5.2串联电池互连
3.5.3能量选择性触点与qs-sl触点
3.6小结
参考文献
第4章有机纳米太阳能电池
4.1绪论
4.2背景
4.3有机太阳能电池的工作原理
4.3.1光吸收和电荷生成
4.3.2激子扩散和分离
4.3.3电极上电荷载体的运输和收集
4.4挑战
4.4.1低光吸收率
4.4.2生成有限光电流
4.4.3低电荷转移率
4.4.4其他挑战
4.5器件结构
4.5.1染料敏化太阳能电池
4.5.2聚合物器件
4.6聚合物器件的纳米材料
4.6.1纳米材料类型
4.6.2共轭聚合物
4.7纳米结构
4.8小结
4.9前景
参考文献
第5章量子阱太阳能电池的*新进展
5.1绪论
5.2应力平衡太阳能电池和块材太阳能电池
5.3电池电流大小决定光复合率的大小
5.4光子循环下的暗电流的减少和voc的提高
5.5深阱应力平衡量子阱电池和串联的量子阱电池
5.6小结
参考文献
第6章纳米线和纳米管太阳能电池
6.1绪论
6.2背景
6.2.1纳米线和纳米管的合成
6.2.2纳米线和纳米管的应用
6.3目前的发展状况
6.3.1纳米线太阳能电池
6.3.2碳纳米管太阳能电池
6.3.3纳米线和纳米管透明导电层
6.4基本的科学和技术挑战
6.5小结
6.6展望
参考文献
第7章半导体纳米线:接触和电子性质
7.1绪论
7.2纳米线的具体接触电阻:测量和模型
7.3金属纳米线接触中肖特基势垒的作用
7.4纳米线掺杂:降低接触电阻
7.5小结
参考文献
第8章量子点太阳能电池
8.1绪论
8.2量子点太阳能电池的类型
8.2.1掺杂和中间能带太阳能电池
8.2.2利用qd的光谱调谐
8.2.3热载流子太阳能电池
8.3量子点的生长
8.3.1外延生长量子点
8.3.2应变平衡
8.4量子点太阳能电池的性能特征
8.5小结
参考文献
第9章发光太阳能聚光器
9.1绪论
9.1.1层叠式lsc
9.1.2反射镜和连接电池数量
9.1.3薄膜lsc
9.1.4其他几何形状
9.2发光物质
9.2.1捕获光线
9.2.2掺杂纳米棒的lsc
9.2.3多种染料
9.2.4稀土材料
9.3模拟近似
9.3.1lsc的光线追踪模型
9.3.2lsc的热力学模型
9.3.3直接和散射辐射
9.4损耗
9.4.1理想的qd-lsc和顶面逃逸锥损失
9.4.2分布布拉格反射器
9.4.3梳状过滤器
9.4.4胆甾醇涂层
9.4.5对齐的染料
9.4.6主要损耗
9.5薄膜lsc的光线追踪模型
9.5.1样例
9.5.2实验测量
9.5.3光线跟踪仿真
9.6胆甾醇涂层的热力学模型
9.6.1测试涂层
9.7小结
参考文献
第10章太阳光谱转换的纳米颗粒
10.1绪论
10.2背景
10.2.1传统太阳能电池
10.2.2下转换
10.2.3下转移
10.2.4上转换
10.3状态的艺术
10.3.1建模
10.3.2实验性
10.4讨论
10.5小结
10.6未来前景
参考文献
第11章纳米等离子体在光伏发电中的应用
11.1绪论
11.2等离子体场定位和前向散射效应
11.2.1等离子体场定位和振幅加强
11.3在薄膜波导结构中的纳米粒子散射效应
11.3.1绝缘硅片设备结构的应用
11.3.2量子阱太阳能电池器件结构的应用
11.4小结
参考文献
后记 纳米结构光伏设备的制作工艺
作者简介
Loucas Tsakalakos博士:资深科学家,薄膜实验室、纽约Niskayuna通用电气全球研究中心的微型纳米结构技术组织的项目带头人。1995年获得Rutgers大学学士学位,1998年获得硕士学位,2000年获得加利福利亚Berkeley大学材料科学与工程博士学位。他是异质薄膜和微型纳米设备应用方面的专家;同时,他在材料表征方面也具有丰富的经验。自2000年加入GE国际研究后,Tsakalakos博士已经设计和实现了用于防御的一体化的电子传感器系统,研究了用来照明的阴极材料,是GE纳米技术项目的创始成员之一。他的主要研究领域是纳米结构材料和设备的发展,这些设备主要使用纳米线/纳米管,与包括GE和国外合作伙伴在内的多学科协作团队共事。他目前致力于将先进的/下一代PV应用到GE全球研究太阳能平台中的尝试。Dr. Tsakalakos是Tau Beta Pi(国家工程荣誉学会)成员, 是30多年期刊、会议议程和出版物章节的作者或合著者,拥有5项美国专利。
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