АНАЛИЗ РОЛИ НАНООБЪЕКТОВ В УДЕШЕВЛЕНИИ КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
(Стр. 14-17)

Подробнее об авторах
Джалалов Темур Асфандиярович д-р физ.-мат. наук, старший преподаватель
Ташкентский университет информационных технологий. Ташкент, Узбекистан Имамов Эркин Зуннунович
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммеда аль-Хорезмий (ТУИТ) Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
г. Ташкент, Республика Узбекистан Муминов Рамизулла Абдуллаевич
Физико-технический институт Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
г. Ташкент, Республика Узбекистан Рахимов Рустам Хакимович
Институт материаловедения Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Уважаемый покупатель, статья находится в архивном доступе. По факту оплаты для ее получения отправьте запрос по электронной почте urvak@urvak.ru

Аннотация:
Проведен анализ технологических возможностей, обеспечивающих удешевление параметров солнечных элементов. Обоснована возможность и экономическая целесообразность использования в качестве подложки солнечных элементов технического кремния только при массовом преобразовании солнечного излучения в электричество. Вторым контактным материалом при этом должен быть наноразмерный кластер из семейства халкогенидов свинца (PbS, PbTl и PbSe). Показано, что удешевление, устойчивое и длительное функционирование солнечных панелей достигается тогда, когда они состоят из солнечных элементов с принципиально иными и многочисленными контактными структурами (они должны быть созданы по новой технологии с нетрадиционной для солнечной энергетики комбинацией контактирующих полупроводников - один из них нано- другой - макро-материал).
Образец цитирования:
Джалалов Т.А., Имамов Э.З., Муминов Р.А., Рахимов Р.Х., (2017), АНАЛИЗ РОЛИ НАНООБЪЕКТОВ В УДЕШЕВЛЕНИИ КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Computational nanotechnology, 3 => 14-17.
Список литературы:
Thomas M. Brenner, David A. Egger, Leeor Kronik, Gary Hodes & David Cahen //Hybrid organic-inorganic perovskites: low-cost semiconductors with intriguing charge-transport properties Review Article // Nature Reviews Materials’, Article number: 15007 Publishes online: 11 January 2016)
Имамов Э.З., Джалалов Т.А., Муминов Р.А., Рахимов Р.Х. //Отличительные особенности контактных структур с наноразмерными включениями от полупроводниковых фотодиодов //Издательский дом «ЮР-АК» J.»Computational nanotechnology». №3-2016, p.p.196-202, ISSN 2313-223X.
В.М.Рощин, М.В.Силибин. / Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники. / В двух частях. Из-во БИНОМ. Лабораторные занятия, 2010. С. 189 и 180
В.Л.Бонч-Бруевич, С.Г.Калашников. Физика полупроводников //М.Наука. 1977.
Дж. Займан //Принципы теории твердого тела /Из-во МИР. Москва,1974.С.573
Б.И. Шкловский., А.Л.Эфрос /Электронные свойства легированнных полупроводников // монография.-М.:Наука.Гл.ред физмат лит. 1979, 416 с.
Типлер П.А., Ллуэллин Р.А. /Современная физика: в двух томах Т.1-2, Пер с англ.-Мир,2007 г. С. 508 и 416
А.А.Елисеев, А.В.Лукашин. Функциональные наноматериалы /под ред.Ю.Д.Третьякова - М. ФИЗМАТЛИТ, 2010. 456 с.
Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. Москва. Физматлит. 2009.
В.П.Драгунов, И.Г.Неизвестный, В.А.Гридчин. Основы наноэлектроники //М. Логос. 2006
И.М.Цидильковский /Электроны и дырки в полупроводниках / Москва.1972. Из-во «Наука». С. 640
H.Haken /Synergetics /Springer, Berlin-Heidelberg. 1997.
Ключевые слова:
солнечная энергетика, солнечный элемент, нановключения, квантовые точки, наноразмерная контактная структура, наноразмерный «p-n переход», nanoscale «p-n junction».


Статьи по теме

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Страницы: 196-202 Выпуск №7894
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТНЫХ СТРУКТУР С НАНОРАЗМЕРНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ФОТОДИОДОВ
солнечная энергетика солнечный элемент нановключения квантовые точки наноразмерная контактная структура
Подробнее
8. ПЛАЗМЕННЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ, МИКРОВОЛНОВЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Страницы: 56-60 Выпуск №9439
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ДЕШЕВОГО, НО ЭФФЕКТИВНОГО КРЕМНИЕВОГО СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
солнечная энергетика солнечный элемент нановключения квантовые точки наноразмерная контактная структура
Подробнее
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Страницы: 203-207 Выпуск №7894
THE DIFFERENCE BETWEEN THE CONTACT STRUCTURE WITH NANOSIZE INCLUSIONS FROM THE SEMICONDUCTOR PHOTODIODES
solar energy solar cell nanoinclusions quantum dots nanoscale contact structure
Подробнее
7. НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Страницы: 50-51 Выпуск №9439
СВОЙСТВА GaAs/AlGaAs ГЕТЕРОФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ
солнечный элемент полупроводник арсенид галлия спектральный диапазон ток короткого замыкания
Подробнее
8. ПЛАЗМЕННЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ, МИКРОВОЛНОВЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Страницы: 61-64 Выпуск №9439
UNIQUE OPPORTUNITY TO CREATE CHEAP BUT EFFECTIVE SILICON SOLAR CELLS
solar energy solar cell nanoinclusions quantum dots nanoscale contact structure
Подробнее
Вычислительные системы и их элементы Страницы: 128-137 DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-1-128-137 Выпуск №22811
Атомная и электронная структура квантовых точек на основе
наночастицы селенид кадмия квантовые точки энергетическая щель люминесценция
Подробнее