Benini, Gabriella
(2015)
Studio di celle solari innovative basate su "multiple electron-hole generation".
[Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in
Fisica [L-Ante DM509]
Documenti full-text disponibili:
Abstract
L’aumento dei consumi energetici e la sempre maggiore attenzione posta al tema ambientale
fanno delle energie alternative una valida alternativa alle fonti , quali carbone e petrolio,che
presentano una elevata generazione di gas serra .
Tra le varie fonti alternative di energia un ruolo preponderante è stato assunto dal solare
fotovoltaico, che dagli anni ’80 ad oggi ha conosciuto un rapido sviluppo sia in termini di
ricerca che di utilizzo su larga scala.
Negli ultimi anni tutti gli studi si stanno concentrando su un nuovo tipo di fotovoltaico,
quello di terza generazione , il cui scopo è quello di ottenere dispositivi che possano
garantire elevate efficienze in modo tale che la tecnologia fotovoltaica sia in grado di
affermarsi definitivamente nel settore dell’energia.
Il presente lavoro di tesi analizza il processo di conversione fotovoltaica ed il
principio di funzionamento delle celle solari . I limiti termodinamici per l'efficienza di
conversione di celle solari a singola giunzione sono stati discussi nella tesi. E' presentata
nella tesi una rassegna delle principali strategie per il superamento dei limiti termodinamici
per l'efficienza di una cella solare a singola giunzione . Sono stati analizzati :
•il processo di rilassamento intrabanda dei nanocristalli ;
•la generazione multipla di eccitoni (MEG)
•il processo di Generazione di eccitoni multipli in nanocristalli di silicio colloidali
(MEG in Si NCs).
Tali risultati rivestono un particolare interesse per lo sviluppo di celle solari innovative , ad
alta efficienza di conversione , utilizzando un materiale facilmente reperibile ed economico
come appunto è il Silicio.
Abstract
L’aumento dei consumi energetici e la sempre maggiore attenzione posta al tema ambientale
fanno delle energie alternative una valida alternativa alle fonti , quali carbone e petrolio,che
presentano una elevata generazione di gas serra .
Tra le varie fonti alternative di energia un ruolo preponderante è stato assunto dal solare
fotovoltaico, che dagli anni ’80 ad oggi ha conosciuto un rapido sviluppo sia in termini di
ricerca che di utilizzo su larga scala.
Negli ultimi anni tutti gli studi si stanno concentrando su un nuovo tipo di fotovoltaico,
quello di terza generazione , il cui scopo è quello di ottenere dispositivi che possano
garantire elevate efficienze in modo tale che la tecnologia fotovoltaica sia in grado di
affermarsi definitivamente nel settore dell’energia.
Il presente lavoro di tesi analizza il processo di conversione fotovoltaica ed il
principio di funzionamento delle celle solari . I limiti termodinamici per l'efficienza di
conversione di celle solari a singola giunzione sono stati discussi nella tesi. E' presentata
nella tesi una rassegna delle principali strategie per il superamento dei limiti termodinamici
per l'efficienza di una cella solare a singola giunzione . Sono stati analizzati :
•il processo di rilassamento intrabanda dei nanocristalli ;
•la generazione multipla di eccitoni (MEG)
•il processo di Generazione di eccitoni multipli in nanocristalli di silicio colloidali
(MEG in Si NCs).
Tali risultati rivestono un particolare interesse per lo sviluppo di celle solari innovative , ad
alta efficienza di conversione , utilizzando un materiale facilmente reperibile ed economico
come appunto è il Silicio.
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(Laurea)
Autore della tesi
Benini, Gabriella
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Applicativo
Ordinamento Cds
Ante DM509
Parole chiave
MEG silicio quantum dot fotovoltaico
Data di discussione della Tesi
24 Luglio 2015
URI
Altri metadati
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(NON SPECIFICATO)
Autore della tesi
Benini, Gabriella
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Applicativo
Ordinamento Cds
Ante DM509
Parole chiave
MEG silicio quantum dot fotovoltaico
Data di discussione della Tesi
24 Luglio 2015
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