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: نویسندگان: Peter Skabara, Peter Skabara, Mohammad Azad Malik, Paul O'Brien, David Binks, Natalie Banerji, Natalie Stingelin, Serdar Sariciftci, Garry Rumbles, Iain McCulloch, Neil Robertson, Neerish Revaprasadu, Russell Binions, David Lewis, Vimal Kumar Jain, Karthik Ramasamy, Xiaowei Zhan, Henry Snaith سری: Nanoscience & Nanotechnology Series 45 ISBN (شابک) : 9781782624585, 1782626743 ناشر: Royal Society of Chemistry سال نشر: 2018 تعداد صفحات: 514 [531] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 27 Mb
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Nanostructured materials for type III photovoltaics 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 مواد نانوساختار شده برای فتوولتائیک نوع III 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.
مواد سلول های خورشیدی نوع III به یک سری از گروه های عمومی منشعب شده اند. اینها شامل ساختارهای "مولکول کوچک" آلی و ساختارهای مزدوج پلیمری، فولرن ها، نقاط کوانتومی، فیلم های نانوکریستال گالیوم سلنید مس ایندیم، رنگ ها/TiO2 برای سلول های گراتزل، کامپوزیت های آلی/غیر آلی هیبریدی و پروسکایت ها هستند. در حالی که راندمان تبدیل انرژی سلول های خورشیدی آلی در مقایسه با سایر مواد فتوولتائیک نوع III متوسط است، نیمه هادی های پلاستیکی مسیر ارزانی را برای تولید از طریق پردازش محلول فراهم می کنند و دستگاه های انعطاف پذیری را ارائه می دهند. با این حال، سایر انواع مواد با این نوع پردازش سازگار هستند و در عین حال کارایی دستگاه بالاتری را ارائه می دهند. در نتیجه، این حوزه رقابت سالمی را بین فناوریهایی تجربه میکند که پیشرفت را با سرعتی سریع پیش میبرد. به طور خاص، سلول های خورشیدی پروسکایت اخیراً به عنوان یک فناوری بسیار مخرب با بازده تبدیل توان بیش از 20 درصد ظهور کرده اند. سلول های پروسکایت، با این حال، هنوز باید به مسائل پایداری و زیست محیطی بپردازند. با چنین طیف متنوعی از مواد، به موقع است که فناوری های مختلف را در یک حجم کار جمع آوری کنید. این کتاب بینشی جمعی از نقشهای مختلف مواد نانوساختار در سلولهای خورشیدی نوع III ارائه میدهد. این یک متن ضروری برای کسانی است که با هر یک از دستگاههای برجستهشده در بالا کار میکنند و درک و درک اساسی از پتانسیل و چالشهای مرتبط با هر یک از این فناوریها ارائه میکند.
Materials for type III solar cells have branched into a series of generic groups. These include organic ‘small molecule’ and polymer conjugated structures, fullerenes, quantum dots, copper indium gallium selenide nanocrystal films, dyes/TiO2 for Grätzel cells, hybrid organic/inorganic composites and perovskites. Whilst the power conversion efficiencies of organic solar cells are modest compared to other type III photovoltaic materials, plastic semiconductors provide a cheap route to manufacture through solution processing and offer flexible devices. However, other types of materials are proving to be compatible with this type of processing whilst providing higher device efficiencies. As a result, the field is experiencing healthy competition between technologies that is pushing progress at a fast rate. In particular, perovskite solar cells have emerged very recently as a highly disruptive technology with power conversion efficiencies now over 20%. Perovskite cells, however, still have to address stability and environmental issues. With such a diverse range of materials, it is timely to capture the different technologies into a single volume of work. This book will give a collective insight into the different roles that nanostructured materials play in type III solar cells. This will be an essential text for those working with any of the devices highlighted above, providing a fundamental understanding and appreciation of the potential and challenges associated with each of these technologies