دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: [Second edition]
نویسندگان: Dharmadasa. I. M
سری:
ISBN (شابک) : 9780429020841, 0429668376
ناشر: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd;CRC
سال نشر: 2018
تعداد صفحات: [305]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 10 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Advances in thin-film solar cells به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پیشرفت در سلول های خورشیدی لایه نازک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
تبدیل انرژی خورشیدی نقش بسیار مهمی در معرفی سریع انرژی های
تجدیدپذیر ایفا می کند، که برای برآوردن نیازهای انرژی در آینده
بدون ایجاد آلودگی بیشتر محیط زیست ضروری است، اما پنل های
خورشیدی فعلی مبتنی بر سیلیکون به دلیل هزینه مواد اولیه و مصرف
بالای انرژی گران هستند. در طول تولید راه رو به جلو حرکت به سمت
سلول های خورشیدی لایه نازک با استفاده از مواد جایگزین و روش های
ساخت کم هزینه است.
جامعه فتوولتائیک به طور فعال در حال تحقیق در مورد سلول های
خورشیدی لایه نازک مبتنی بر سیلیکون آمورف، تلورید کادمیوم
(CdTe)، مس ایندیم گالیوم دیزلنید (CIGS) و مواد حساس به رنگ و
مواد آلی است. با این حال، به دلیل عدم درک صحیح از فیزیک پشت این
دستگاه ها، پیشرفت کند بوده است. این کتاب بر آخرین پیشرفتها و
تلاش برای بهبود درک ما از فیزیک دستگاههای حالت جامد تمرکز
دارد. مواد ارائه شده عمدتا تجربی و بر اساس سلول های خورشیدی
لایه نازک CdTe است. نویسنده این یافتههای جدید را به سلولهای
خورشیدی لایه نازک CIGS تعمیم میدهد و طراحی دستگاه جدیدی را بر
اساس سلولهای خورشیدی چند لایه درجهبندی شده ارائه میکند. این
طرح با استفاده از سیستم GaAs/AlGaAs که به خوبی تحقیق شده است،
آزمایش شده است و دستگاه های اولیه پارامترهای دستگاه چشمگیری را
نشان داده اند. این دستگاه ها قادر به جذب تمامی تشعشعات (UV،
مرئی و مادون قرمز) در طیف خورشیدی و ترکیبی از اثرات "یونیزاسیون
ضربه" و "فتوولتائیک ناخالصی" هستند. درک بهبود یافته دستگاه
ارائه شده در این کتاب باید بر توسعه دستگاه های فتوولتائیک آینده
و ساخت پانل های خورشیدی لایه نازک کم هزینه تأثیر بگذارد و هدایت
کند. این نسخه جدید علاوه بر تمرینها و راهحلهای آنها، دارای
یک فصل اضافی است که برای اساتید دانشگاهی که در این زمینه تدریس
میکنند مفید خواهد بود. بیشتر
بخوانید...<. /span>
چکیده: تبدیل انرژی خورشیدی نقش بسیار مهمی در معرفی سریع
انرژیهای تجدیدپذیر ایفا میکند، که برای برآورده کردن نیازهای
انرژی در آینده بدون ایجاد آلودگی بیشتر محیطزیست ضروری است، اما
پنلهای خورشیدی فعلی مبتنی بر سیلیکون هستند. گران بودن به دلیل
هزینه مواد اولیه و مصرف بالای انرژی در حین تولید. راه پیش رو
حرکت به سمت سلول های خورشیدی لایه نازک با استفاده از مواد
جایگزین و روش های ساخت کم هزینه است. جامعه فتوولتائیک به طور
فعال در حال تحقیق در مورد سلول های خورشیدی لایه نازک مبتنی بر
سیلیکون آمورف، تلورید کادمیوم (CdTe)، مس ایندیم گالیوم دیزلنید
(CIGS) و مواد حساس به رنگ و مواد آلی است. با این حال، به دلیل
عدم درک صحیح از فیزیک پشت این دستگاه ها، پیشرفت کند بوده است.
این کتاب بر آخرین پیشرفتها و تلاش برای بهبود درک ما از فیزیک
دستگاههای حالت جامد تمرکز دارد. مواد ارائه شده عمدتا تجربی و
بر اساس سلول های خورشیدی لایه نازک CdTe است. نویسنده این
یافتههای جدید را به سلولهای خورشیدی لایه نازک CIGS تعمیم
میدهد و طراحی دستگاه جدیدی را بر اساس سلولهای خورشیدی چند
لایه درجهبندی شده ارائه میکند. این طرح با استفاده از سیستم
GaAs/AlGaAs که به خوبی تحقیق شده است، آزمایش شده است و دستگاه
های اولیه پارامترهای دستگاه چشمگیری را نشان داده اند. این
دستگاه ها قادر به جذب تمامی تشعشعات (UV، مرئی و مادون قرمز) در
طیف خورشیدی و ترکیبی از اثرات "یونیزاسیون ضربه" و "فتوولتائیک
ناخالصی" هستند. درک بهبود یافته دستگاه ارائه شده در این کتاب
باید بر توسعه دستگاه های فتوولتائیک آینده و ساخت پانل های
خورشیدی لایه نازک کم هزینه تأثیر بگذارد و هدایت کند. این نسخه
جدید علاوه بر تمرین ها و راه حل های آنها، دارای یک فصل اضافی
است که برای تدریس دانشگاهیان در این زمینه مفید خواهد
بود.
Solar energy conversion plays a very important role in the
rapid introduction of renewable energy, which is essential to
meet future energy demands without further polluting the
environment, but current solar panels based on silicon are
expensive due to the cost of raw materials and high energy
consumption during production. The way forward is to move
towards thin-film solar cells using alternative materials and
low-cost
manufacturing methods. The photovoltaic community is actively
researching thin-film solar cells based on amorphous silicon,
cadmium telluride (CdTe), copper indium gallium diselenide
(CIGS), and dye-sensitised and organic materials. However,
progress has been slow due to a lack of proper understanding of
the physics behind these devices. This book concentrates on the
latest developments and attempts to improve our understanding
of solid-state device physics. The material presented is mainly
experimental and based on CdTe thin-film solar cells. The
author extends these new findings to CIGS thin-film solar cells
and presents a new device design based on graded bandgap
multi-layer solar cells. This design has been experimentally
tested using the well-researched GaAs/AlGaAs system, and
initial devices have shown impressive device parameters. These
devices are capable of absorbing all radiation (UV, visible and
infra-red) within the solar spectrum and combine "impact
ionisation" and "impurity photovoltaic" effects. The improved
device understanding presented in this book should impact and
guide future photovoltaic device development and low-cost
thin-film solar panel manufacture. This new edition features an
additional chapter besides exercises and their solutions, which
will be useful for academics teaching in this field.
Read
more...
Abstract: Solar energy conversion plays a very important role
in the rapid introduction of renewable energy, which is
essential to meet future energy demands without further
polluting the environment, but current solar panels based on
silicon are expensive due to the cost of raw materials and high
energy consumption during production. The way forward is to
move towards thin-film solar cells using alternative materials
and low-cost manufacturing methods. The photovoltaic community
is actively researching thin-film solar cells based on
amorphous silicon, cadmium telluride (CdTe), copper indium
gallium diselenide (CIGS), and dye-sensitised and organic
materials. However, progress has been slow due to a lack of
proper understanding of the physics behind these devices. This
book concentrates on the latest developments and attempts to
improve our understanding of solid-state device physics. The
material presented is mainly experimental and based on CdTe
thin-film solar cells. The author extends these new findings to
CIGS thin-film solar cells and presents a new device design
based on graded bandgap multi-layer solar cells. This design
has been experimentally tested using the well-researched
GaAs/AlGaAs system, and initial devices have shown impressive
device parameters. These devices are capable of absorbing all
radiation (UV, visible and infra-red) within the solar spectrum
and combine "impact ionisation" and "impurity photovoltaic"
effects. The improved device understanding presented in this
book should impact and guide future photovoltaic device
development and low-cost thin-film solar panel manufacture.
This new edition features an additional chapter besides
exercises and their solutions, which will be useful for
academics teaching in this field