Анализ эффективности солнечного элемента с наноразмерными гетеропереходами

  • Авторы: Имамов Э.З.1, Муминов Р.А.2, Рахимов Р.Х.3
  • Учреждения:
    1. Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий
    2. Физико-технический институт Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
    3. Институт материаловедения Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
  • Выпуск: Том 8, № 4 (2021)
  • Страницы: 42-50
  • Раздел: Статьи
  • URL: https://journals.eco-vector.com/2313-223X/article/view/529832
  • DOI: https://doi.org/10.33693/2313-223X-2021-8-4-42-50
  • ID: 529832

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Определены оптимальные соотношения параметров солнечного элемента с нано размерными гетеро переходами обеспечивающие максимальной мощности коэффициент полезного действия. Из полученных соотношений следует, что солнечный элемент с нано размерными гетеро переходами можно построить таким образом, что его эффективность будет иметь всегда требуемый высокий уровень. Показано, что такая управляемая ситуация возможна применительно к солнечному элементу с нано размерными р-n-переходами, созданные в силу явления самоорганизации на подложке из технического кремния.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Эркин Зуннунович Имамов

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий

Email: erkinimamov@mail.ru
доктор физико-математических наук, профессор Ташкент, Республика Узбекистан

Рамизулла Абдуллаевич Муминов

Физико-технический институт Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан

Email: detector@uzsci.net
доктор физико-математических наук, академик Академии наук Республики Узбекистан Ташкент, Республика Узбекистан

Рустам Хакимович Рахимов

Институт материаловедения Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан

Email: rustam-shsul@yandex.com
доктор технических наук; зав. лабораторией № 1 Ташкент, Республика Узбекистан

Список литературы

  1. Jalalov T.A., Imamov E.Z., Muminov R.A., Rakhimov R.H. Computational Nanotechnology. 2018. No. 1. Pp. 155-167. (In Rus).
  2. Jalalov T.A., Imаmov E.Z., Muminov R.A. et al. Computational Nanotechnology. 2018. No. 3. Pp. 85-90.
  3. Imamov E.Z., Muminov R.A., Jalalov T.A., Karimov H.N. Ilmiy Xabarnoma-Scientific Bulletin. 2019. No. 1. Pp. 25-27.
  4. Imamov E.Z., Muminov R.A., Jalalov T.A et al. Uzbek Journal of Phy-sics. 2019. No. 3. Pp. 173-179.
  5. Imamov E.Z., Muminov R.A., Jalalov T.A., Karimov H.N. Physics of Semiconductors and Microelectronics. 2019. No. 4. Pp. 14-21.
  6. Imamov E.Z., Muminov R.A., Rakhimov R.Kh. Computational Nanotechnology. 2020. Vol. 7. No. 2. Pp. 58-63.
  7. Imamov E.Z., Muminov R.A., Rakhimov R.Kh. Scientific-Technical Journal (STJ FerPI). 2020. Vol. 24. No. 5. Pp. 31-36.
  8. Haken H. Synergetics. Berlin-Heidelberg: Springer, 1997.
  9. Shchukin V.A., Ledentsov N.N., Kopev P.S., Bimberg D. Spontaneous ordering of arrays of coherent strained islands. Phys. Rev. Lett. 1995. Vol. 75. No. 16. Pp. 2968-2971.
  10. Ledentsov N.N., Ustinov V.M., Ivanov S.V. et al. Ordered arrays of quantum dots in semiconductor matrices. UFN. 1996. Vol. 166. No. 4. Pp. 423-428.
  11. Ledentsov N.N., Ustinov V.M., Shchukin V.A. et al. Heterostructures with quantum dots: production, properties, lasers. FTP. 1998. Vol. 32. No. 4. Pp. 385-410.
  12. Stancu V., Pentia E., Goldenblum A. et al. Romanian Journal of Information Science and Technology. 2007. Vol. 10. No. 1. Pp. 53-66.
  13. Raskin A.A., Prokofiev V.K. Technology of materials of micro, opto- and nanoelectronics. In 2 vols. Moscow: BINOM, Laboratory of Knowledge, 2010.
  14. Gremenok V.F., Tivanov M.S., Zalessky V.B. Solar cells based on semiconductor materials. Minsk: Publishing House of the BSU Center, 2007. 222 p.
  15. Koltun M.M. Optics and metrology of solar cells. Moscow: Nauka, 1984. 280 p.
  16. Vasiliev A.M., Landsman A.P. Semiconductor phototransverters. Moscow: Sov. radio, 1971. 248 p.
  17. Farenbruch A., Bub R. Solar cells: Theory and experiment. Moscow: Energoatomizdat, 1987. 280 p.
  18. Martynov V.N., Koltsov G.I. Semiconductor optoelectronics. Moscow: MISIS, 1999. 400 p.
  19. Moss T., Burrell G., Ellis B. Semiconductor optoelectronics. Moscow: Mir, 1976. 431 p.
  20. Tsoi B. Patent in the Eurasian Patent Office (EP2405487 A1. 08.30. 2012).
  21. Tsoi B. Patent in the World Intellectual Property Organization (No. WO 2011/040838 A2 07. 04.2011).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML


Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах