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Explore de nouveaux concepts dans les dispositifs photovoltaïques, en mettant l'accent sur les matériaux de pérovskite et leur potentiel de haute efficacité et de stabilité.
Explore les applications et les propriétés des oxydes conducteurs transparents (OTC) dans les appareils optoélectroniques, en mettant l'accent sur leur impact sur les performances des appareils.
Couvre les équations et les modèles des cellules solaires, y compris le comportement de jonction P-N, la génération de photocourants et les caractéristiques d'hétérojonction.
Couvre le potentiel, les caractéristiques et les voies de conversion de l'énergie solaire thermique, y compris les systèmes non concentrés et concentrés, ainsi que ses applications dans les milieux résidentiels et industriels.
Explore la conversion de l'énergie solaire en combustibles, concepts de réacteurs et exigences en matière de matériaux pour une photoélectrochimie efficace.
Explore les performances des cellules photovoltaïques, les gains d'efficacité de la concentration de lumière, les défis de la production d'énergie photovoltaïque à grande échelle, les tendances du marché et les technologies photovoltaïques avancées.
Explore l'histoire, les défis et la mécanique quantique derrière l'électronique organique, en mettant l'accent sur la délocalisation des électrons intramoléculaires et la préparation des matériaux semi-conducteurs.
Explore les cellules solaires de troisième génération, en se concentrant sur la technologie des points quantiques et le potentiel des points quantiques pérovskites pour améliorer les performances des cellules solaires en silicium.
Explore la préparation de plaquettes de silicium pour les dispositifs photovoltaïques, couvrant la qualité, les coûts, les techniques de gaufrage, les propriétés mécaniques et les tendances de l'industrie.