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Fournit une vue d'ensemble des dispositifs photovoltaïques et des diodes électroluminescentes, en se concentrant sur leurs mécanismes, leurs facteurs d'efficacité et leurs considérations matérielles.
Explore les applications émergentes et les possibilités dans les matériaux électroniques de grande envergure, couvrant les cellules solaires, les mémoires et « plus que Moore ».
Explorer la conversion de l'énergie solaire en combustibles, concepts de réacteurs, exigences strictes en matière de matériaux, dispositifs proposés, considérations d'efficacité et valeur nette par énergie.
Explore la conversion de l'énergie solaire en électricité et en chaleur, couvrant l'efficacité des panneaux photovoltaïques, les systèmes de concentration et la production d'hydrogène.
Explore l'efficacité et la conception des cellules photovoltaïques organiques, en discutant des cellules solaires tandem, de l'accordabilité des polymères et de diverses applications.
Explore le transport, la recombinaison, la conductivité sombre et la photoconductivité dans les matériaux électroniques, soulignant l'importance des mécanismes de recombinaison dans les semi-conducteurs.
Explore le transport phononique dépendant de la taille dans les nanofils, couvrant la diffusion du phonon, la conductivité thermique et la dépendance à la longueur.
Explore l'optimisation de l'efficacité des cellules solaires, couvrant les déchets d'énergie, les limites thermodynamiques, les mécanismes de séparation des charges et les progrès de la génération de cellules.