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Explore la préparation de silicium et de wafer pour le photovoltaïque, en mettant l'accent sur la réduction des coûts et de l'impact environnemental grâce à l'amélioration de l'efficacité et des procédés de fabrication.
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 les caractéristiques de l'énergie solaire, le transport thermique, l'électricité solaire, les semi-conducteurs et l'électrochimie pour la production de combustibles solaires.
Explore les principes fondamentaux et les processus pour les dispositifs photovoltaïques, y compris les impuretés dans le silicium polycristallin, les méthodes de croissance des lingots, le sciage des fils et l'impact des fissures sur la résistance des plaquettes.
Discute du rôle de l'hydrogène dans le futur mix énergétique, des principaux moteurs de la transition énergétique, des défis de la modélisation de la demande énergétique intérieure et de l'intégration des modèles énergétiques.
Explore les propriétés des absorbeurs de silicium cristallin dans les cellules solaires, en discutant des coefficients d'absorption, des effets de dispersion et des mécanismes d'absorption dans les semi-conducteurs.
Couvre l'histoire et la physique des cellules solaires, en mettant l'accent sur leurs mesures d'efficacité et leur fonctionnement dans différentes conditions.
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.
Couvre les fondamentaux des appareils photovoltaïques, en mettant l'accent sur les processus de production et de recombinaison dans les semi-conducteurs.