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: 3
نویسندگان: Peter Würfel. Uli Würfel
سری:
ISBN (شابک) : 352741312X, 9783527413096
ناشر: Wiley-VCH
سال نشر: 2016
تعداد صفحات: 289
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب فیزیک سلول های خورشیدی: از اصول اساسی به مفاهیم پیشرفته: فن آوری و مهندسی، مکانیک.، سلول های خورشیدی.
در صورت تبدیل فایل کتاب Physics of Solar Cells: From Basic Principles to Advanced Concepts 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 فیزیک سلول های خورشیدی: از اصول اساسی به مفاهیم پیشرفته 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.
ویرایش جدید این کتاب درسی بسیار مورد توجه، نمای کلی دقیقی از
مهمترین تکنیکهای شناسایی سلولهای خورشیدی و بحث در مورد مزایا
و معایب آنها ارائه میدهد.
تمام جنبههای عملکرد سلولهای خورشیدی، فیزیک پشت هر مرحله و
همچنین تمام مسائلی که باید در هنگام بهبود سلولهای خورشیدی و
کارایی آنها در نظر گرفته شوند را با جزئیات شرح میدهد. این متن
اکنون با مثالهایی کامل شده است که چگونه تکنیکهای مشخصسازی
مناسب تمایز بین چندین عامل محدودیت بالقوه را امکانپذیر
میسازد، و توضیح میدهد که چگونه مقادیری که بهطور نظری در
فصلهای قبلی معرفی شدهاند، بهصورت تجربی قابل دسترسی
هستند.
با تمرینهایی بعد از هر فصل برای تقویت ویژگیهای جدید به دست
آمده این کتاب دانشآموزان و متخصصان را قادر میسازد تا
فاکتورهای راندمان تبدیل را درک کنند و به دانش فیزیک استاندارد
نیاز نداشته باشند و آن را در توسعه سلولهای خورشیدی خود به کار
ببرند.
The new edition of this highly regarded textbook provides a
detailed overview of the most important characterization
techniques for solar cells and a discussion of their advantages
and disadvantages.
It describes in detail all aspects of solar cell function, the
physics behind every single step, as well as all the issues to
be considered when improving solar cells and their efficiency.
The text is now complete with examples of how the appropriate
characterization techniques enable the distinction between
several potential limitation factors, describing how quantities
that have been introduced theoretically in earlier chapters
become experimentally accessible.
With exercises after each chapter to reinforce the newly
acquired knowledge and requiring no more than standard physics
knowledge, this book enables students and professionals to
understand the factors driving conversion efficiency and to
apply this to their own solar cell development
Content: Title Page
Copyright
Table of Contents
List of Symbols
Preface
Chapter 1: Problems of the Energy Economy
1.1 Energy Economy
1.2 Estimate of the Maximum Reserves of Fossil Energy
1.3 The Greenhouse Effect
1.4 Problems
Chapter 2: Photons
2.1 Black-body Radiation
2.2 Kirchhoff's Law of Radiation for Nonblack Bodies
2.3 The Solar Spectrum
2.4 Concentration of the Solar Radiation
2.5 Maximum Efficiency of Solar Energy Conversion
2.6 Problems
Chapter 3: Semiconductors
3.1 Electrons in Semiconductors
3.2 Holes
3.3 Doping
3.4 Quasi-Fermi Distributions. 3.5 Generation of Electrons and Holes3.6 Recombination of Electrons and Holes
3.7 Light Emission by Semiconductors
3.8 Problems
Chapter 4: Conversion of Thermal Radiation into Chemical Energy
4.1 Maximum Efficiency for the Production of Chemical Energy
4.2 Shockley-Queisser Limit
4.3 Problems
Chapter 5: Conversion of Chemical Energy into Electrical Energy
5.1 Transport of Electrons and Holes
5.2 Separation of Electrons and Holes
5.3 Diffusion Length of Minority Carriers
5.4 Dielectric Relaxation
5.5 Ambipolar Diffusion
5.6 Dember Effect
5.7 Mathematical Description
5.8 Problems. Chapter 6: Basic Structure of Solar Cells6.1 A Chemical Solar Cell
6.2 Basic Mechanisms in Solar Cells
6.3 Dye Solar Cell
6.4 The pn-Junction
6.5 pn-Junction with Impurity Recombination, Two-Diode Model
6.6 Heterojunctions
6.7 Semiconductor-Metal Contact
6.8 The Role of the Electric Field in Solar Cells
6.9 Organic Solar Cells
6.10 Light Emitting Diodes (LED)
6.11 Problems
Chapter 7: Limitations on Energy Conversion in Solar Cells
7.1 Maximum Efficiency of Solar Cells
7.2 Efficiency of Solar Cells as a Function of Their Energy Gap
7.3 The Optimal Silicon Solar Cell. 7.4 Thin-film Solar Cells7.5 Equivalent Circuit
7.6 Temperature Dependence of the Open-circuit Voltage
7.7 Intensity Dependence of the Efficiency
7.8 Efficiencies of the Individual Energy Conversion Processes
7.9 Problems
Chapter 8: Concepts for Improving the Efficiency of Solar Cells
8.1 Tandem Cells
8.2 Concentrator Cells
8.3 Thermophotovoltaic Energy Conversion
8.4 Impact Ionization
8.5 Two-step Excitation in Three-level Systems
8.6 Problems
Chapter 9: Characterization of Solar Cells
9.1 Spectral Response and Quantum Efficiency
9.2 Quasi-Steady-State Photoconductance. 9.3 Luminescence9.4 Thermography
9.5 Light-Beam-Induced Current (LBIC)
9.6 The Suns-Voc Method
9.7 Transient Techniques
Solutions
Appendix
Fundamental Constants
Units of Energy
Material Constants at 300 K
Standard Global AM 1.5 Spectrum
References
Index
End User License Agreement.