Антонио Луке
Антонио Луке | |
---|---|
Рожденный | Путешествие | 15 августа 1941 г.
Национальность | испанский |
Альма-матер | Технический университет Мадрида |
Известный | Изобретение двустороннего солнечного элемента и солнечного элемента с промежуточной полосой. Разработка фотоэлектрических концентраторных систем, солнечных элементов и оптических устройств. Основание Института солнечной энергии и ведущего производителя фотоэлектрических систем Isofoton. |
Награды | Национальная премия Испании за исследования (дважды), премия Беккереля ЕС, премия короля Хайме I, премия IEEE Уильяма Черри, премия Эйнштейна SolarWorld, медаль Карла Бёра, трижды почетный доктор, четырежды академик. |
Научная карьера | |
Поля | Двусторонние фотоэлектрические солнечные элементы, высокоэффективные фотоэлектрические солнечные элементы, фотоэлектрические концентраторы, производство кремния для фотоэлектрических систем, хранение электроэнергии в расплавленном кремнии. |
Учреждения | Мадридский технический университет, Санкт-Петербургский физико-технический институт имени Иоффе |
Диссертация | Конструкция рубинового лазера и исследование его мощности с течением времени (первый лазер построен в Испании) (1967 г.) |
Антонио Луке Лопес (родился в Малаге , 15 августа 1941 года) — испанский учёный и предприниматель в области фотоэлектрической солнечной энергии . В 1979 году он основал Институт солнечной энергии Мадридского технического университета (IES-UPM) и был его директором до выхода на пенсию в 2017 году; в настоящее время он является его почетным президентом, а также почетным профессором этого университета. В конце 1970-х годов он изобрел двусторонний солнечный элемент , который сегодня является одной из основных технологий солнечных батарей, и основал Isofoton в 1981 году для его промышленного производства. Он, возможно, является одним из отцов науки и технологии фотоэлектрических концентраторов и принимал активное участие в исследованиях и разработках высокоэффективных фотоэлектрических преобразовательных устройств, изобретая солнечные элементы промежуточного диапазона .
Академическая карьера
[ редактировать ]Луке окончил факультет телекоммуникаций в Техническом университете Мадрида (UPM) в 1964 году, а в 1965 году получил диплом об окончании курсов по физике твердого тела в Университете Тулузы . В 1967 году он защитил докторскую диссертацию. в УПМ. Результат его докторской степени. Работа была первым лазером, созданным в Испании в 1966 году, который сегодня хранится в Музее истории телекоммуникаций «Хоакин Серна» UPM. [ 1 ] В 1969 году он основал Лабораторию полупроводников Школы телекоммуникационной инженерии UPM. В 1974 году он выпустил первую интегральную схему , сделанную в Испании, дифференциальный усилитель с четырьмя транзисторами . В 1970 году он стал профессором кафедры физической электроники в Школе телекоммуникационной инженерии UPM, став на тот момент самым молодым профессором в Испании. В 1979 году основал Институт солнечной энергетики при том же университете. С 1985 по 1986 год он был деканом факультета телекоммуникаций. Он руководил более чем 30 докторскими диссертациями, положившими начало поколению успешных исследователей в области фотогальваники и твердотельных устройств, таких как Габриэль Сала (UPM), Луис Кастаньер ( UPC ), Херардо Лопес-Араужо (UPM), Андрес Куэвас ( ANU) . ), Хавьер Эгурен, Хесус дель Аламо ( MIT ), Эдуардо Лоренцо (UPM), Хуан Карлос Миньяно (UPM), Габино Альмонасид (Университет Хаэна), Хуан Карлос Химено ( Университет Страны Басков ), Антонио Марти (UPM), Адриано Мёлеке ( PUCRS ), Карлос дель Каньизо ( UPM ) или Алекс Меллор ( Имперский колледж ).
Ему было присвоено звание почетного доктора Университета Хаэна и Мадридского университета Карла III в 2005 году, а также Университета Малаги в 2014 году. [ 2 ] С 2002 года является почетным членом Физико-технического института имени Иоффе в Санкт-Петербурге. Он является членом Инженерных академий России и Белоруссии, а также Королевской инженерной академии Испании . В 2011 году принят в члены Российской академии наук . [ 3 ]
Его научная работа отличалась подлинной изобретательностью, направленной на снижение стоимости фотоэлектрической солнечной энергии посредством разработки новых технологий и концепции новых устройств. Он изобретатель двустороннего солнечного элемента (1976 г.). [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] сегодня это основная технология солнечных батарей, которая может улавливать солнечный свет с обеих сторон. В 1981 году он основал и стал первым председателем компании Isofoton , которая стала первой компанией, начавшей массовое производство и установку двусторонних солнечных элементов; хотя позже, в 1990-х годах, компания Isofoton перешла на более экономичную традиционную одностороннюю технологию, Isofoton по-прежнему пользовалась огромным успехом, входя в десятку крупнейших производителей фотоэлектрических элементов в мире на протяжении первого десятилетия 20-го века. [ 13 ] Он много работал над фотоэлектрическими концентраторами (CPV): оптическими методами и устройствами для более интенсивной фокусировки солнечных лучей на элементах, а также на солнечных элементах для эффективного преобразования этого высокого излучения. Первоначально, в конце 1970-х и начале 1980-х годов, он исследовал статические концентраторы (не нуждающиеся в слежении за солнцем ) для их использования с двусторонними солнечными элементами. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] В 1989 г. представил первую монографию на английском языке по КПВ. [ 18 ] В 1990-х годах он вместе с Габриэлем Салой руководил разработкой концентратора EUCLIDES, технологии, которая была передана BP Solar и в 1997 году построила свою первую демонстрационную установку на острове Тенерифе , которая к тому времени была крупнейшей установкой CPV в мире. [ 19 ] [ 20 ] В 2000-х годах он выступал за системы очень высокой концентрации (HCPV), чтобы использовать высокую эффективность многопереходных солнечных элементов и других конструкций высокоэффективных элементов, будучи первым, кто предложил и разработал концепции концентрации с коэффициентом концентрации более 1000X, в которых использовались паркеты очень компактных не - линзы для формирования изображений, собранные в плоские модули, такие как обычные фотоэлектрические. [ 21 ] [ 22 ] В 2007 году он стал соучредителем и председателем научно-консультативного комитета Института фотоэлектрических систем-концентраторов в Пуэртольяно , который способствовал развитию ВПВ, выставив на тендер более 500 демонстрационных установок, в результате чего 11 международных компаний продемонстрировали свои технологии на установках мощностью не менее В своих помещениях 100 кВт. [ 23 ] [ 24 ] Параллельно с работой по продвижению HCPV с начала 1990-х годов он начал исследовательскую программу по теории фотоэлектрических устройств, которые могли обойти предел эффективности Шокли-Кейссера , который действовал для большинства практичных солнечных элементов в то время. [ 25 ] Краеугольным камнем этой новой науки, позже названной солнечными элементами третьего поколения , стал семинар, проведенный в 2002 году в горной резиденции Мадридского технического университета в Серседилье в Сьерра-Гуадарраме , на котором собрались самые лучшие международные ученые-фотоэлектрики того времени. включая нобелевского лауреата, для частного обсуждения и работы над этой темой. [ 26 ] Помимо теоретических работ по физическим ограничениям фотоэлектрического преобразования, [ 27 ] [ 28 ] Вкладом Люке в эту область стало изобретение в 1997 году солнечного элемента с промежуточным диапазоном , который теоретически может достигать очень высокой эффективности, превышающей 60%, за счет использования фотонов с субзонной зоной. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] В 2006 году он стал соучредителем и первым председателем нового промышленного отделения IES-UPM, которое под названием Centesil занималось производством поликристаллического кремния для производства солнечных элементов. Будучи частно-государственным партнерством, принадлежащим Мадридскому техническому университету, Мадридскому университету Комплутенсе и трем компаниям Isofoton, DCWafers и Técnicas Reunidas , это была инициатива по строительству пилотной научно-исследовательской установки по очистке поликремния, адаптированной для фотоэлектрических применений. [ 34 ] В настоящее время, понимая, что следующим барьером на пути массового внедрения солнечной энергии и возобновляемых источников энергии является хранение электроэнергии , он работает над разработкой технологии хранения энергии при синтезе скрытой теплоты металлического кремния и ее извлечении с помощью термофотоэлектрической энергии , новой области. это также было пионером в IES-UPM. [ 35 ]
Он руководил более чем 50 совместными научно-исследовательскими проектами, более половины из которых были международными, а также был координатором 10 проектов, финансируемых Европейской комиссией. Например, совсем недавно, в период с 2003 по 2008 год, он координировал европейский проект «Fullspectrum» , в котором участвовало 19 исследовательских центров и компаний по разработке фотоэлектрических устройств для более эффективного использования полного солнечного спектра, так называемой солнечной энергии третьего поколения. клетки. [ 36 ] В период с 2011 по 2014 год он координировал европейскую часть проекта «NGCPV» , совместной инициативы ЕС и Японии по разработке высокоэффективной фотоэлектрической энергии, в которой участвовали 15 исследовательских центров и промышленных компаний. [ 37 ] С 2013 по 2017 год он координировал программу исследований и разработок клеток промежуточной зоны в Институте Иоффе. [ 38 ]
Он был членом технических или научных консультативных советов многочисленных международных исследовательских институтов, таких как INSA-Лион (1991-1996) или LITEN-CE A (2007-) во Франции, Институт Хана Мейтнера (2004-2008) или Институт солнечной энергии Гамельна (2005–2008 гг.) в Германии, Высший совет научных исследований (1996–2000 гг.) и Центр передовой солнечной фотофизики (1996–2000 гг.) в США – совместная акция NREL и LANL – Consejo Superior de Investigaciones Cientificas в Испании или Европейская ассамблея науки и технологий (1997–2000 гг.).
Публикации
[ редактировать ]По данным Clarivate's Web of Science Люке , индекс Хирша составляет 44 (21 декабря 2020 г.), и к 2014 г. он опубликовал 193 статьи в международных научных журналах и 279 на международных конференциях; две книги на испанском языке и пять на английском (одна переведена на китайский), включая знаменитый «Справочник по фотоэлектрической науке и технике»; [ 39 ] и 21 публикация в книгах на английском языке. Он получил 24 патента. Он входит в редакционную коллегию четырех международных научных журналов. Его наиболее часто цитируемая публикация, основополагающая статья в области солнечных элементов промежуточного диапазона, на данный момент (21 декабря 2020 г.) была процитирована более 1700 раз. [ 40 ]
В 2017 году он опубликовал на испанском языке исторический роман «Tras el cerco del Peñón» («В осаде Скалы»), действие которого происходит в Средиземноморье в конце 16 века, где Испанская и Османская империи оспаривают превосходство; роман о шпионаже, морских сражениях и пиратстве, написанный на старом кастильском языке , в котором в качестве персонажей изображены некоторые из его коллег из сообщества PV. [ 41 ] В 2018 году он публикует автобиографическую книгу «Memorias de un Researchador Solar» («Мемуары ученого-солнечника»).
Деловые ссылки
[ редактировать ]В 1981 году Луке основал компанию Isofoton по производству двусторонних солнечных элементов в Малаге и был ее председателем до 1989 года. [ 42 ] В 1987 году компания Isofoton прекратила производство двусторонних солнечных элементов и перешла к производству обычных односторонних солнечных элементов, однако с большим успехом, поскольку в течение первого десятилетия 21 века она стала одним из 10 крупнейших производителей фотоэлектрических модулей в мире.
В конце 1990-х годов вместе с Габриэлем Салой он руководил разработкой технологии фотоконцентратора EUCLIDES PV и основал компанию ETCE-UPM , которая владела собственностью на эту технологию и лицензировала ее BP Solar . [ 42 ]
В 2006 году он основал Centesil , государственно-частное партнерство, основанное в Мадриде, для разработки новых технологий производства кремния, пригодного для солнечной энергии .
С 2007 по 2009 год был членом технического консультативного совета Группы Нитол в Москве.
В 2019 году он основал Silbat вместе со своим сыном Игнасио, опытным технологическим предпринимателем, для хранения электроэнергии в скрытой теплоте плавления металлического кремния и ее извлечения с помощью термофотогальваники .
Награды
[ редактировать ]- Национальная исследовательская премия Леонардо Торреса Кеведо (1987)
- Премия Александра-Эдмона Беккереля , присужденная Европейской комиссией (1992).
- Премия короля Хайме I за защиту окружающей среды (1999).
- Национальная исследовательская премия Хуана де ла Сьервы (2003 г.)
- IEEE Премия Уильяма Черри за исследования в области солнечной энергии (2006 г.). [ 43 ]
- Премия Эйнштейна, присуждаемая немецкой фотоэлектрической компанией Solar World (2008). [ 44 ]
- Медаль Карла В. Бера за солнечную энергию (2015 г.). [ 45 ]
См. также
[ редактировать ]- Двусторонний солнечный элемент
- Солнечная батарея
- Исследование солнечных батарей
- Теория солнечного элемента
- Хронология солнечных батарей
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «ПОИСК Музей профессора Хоакина Серны» .
- ^ «Профессор Д. Антонио Луке назначен почетным доктором 28 января 2005 г.» . Проверено 26 декабря 2020 г.
- ^ «Солнечный испанский академик избран в члены РАН» . ЭКО Жизнь . Проверено 26 декабря 2020 г.
- ^ ES 453575A1 Антонио Луке «Процедура преобразования солнечной энергии и устройство для осуществления этой процедуры» дата подачи 24.11.1976 г.
- ^ ES 458514A1 Антонио Луке «Процедура получения двусторонних солнечных элементов», дата подачи заявки 05.05.1977 г.
- ^ US 4169738 Antonio Luque «Двусторонний солнечный элемент с самоохлаждающимся концентратором», дата подачи заявки 21.11.1977.
- ^ Люке, А.; Руис, Дж. М.; Куэвас, А.; Эгурен, Дж.; Гомес-Агост, Дж. М. (1977). «Двусторонние солнечные элементы для улучшения статической концентрации». Труды 1-го. Европейская конференция по фотоэлектрической солнечной энергии : 269–277.
- ^ Люке, А.; Куэвас, А.; Руис, Дж. М. (1980). «Двусторонний солнечный элемент n+-p-n+ для двусторонней концентрации» . Солнечные батареи . 2 (2): 151–166. дои : 10.1016/0379-6787(80)90007-1 .
- ^ Люке, А.; Куэвас, А.; Эгурен, Дж. (1978). «Поведение солнечных элементов при переменной скорости поверхностной рекомбинации и предложение новой структуры» . Твердотельная электроника . 21 (5): 793–794. Бибкод : 1978SSEle..21..793L . дои : 10.1016/0038-1101(78)90014-X .
- ^ Люке, А.; Эгурен, Дж.; дель Аламо, Дж. (1978). «Внутренняя квантовая эффективность солнечных элементов n+pp+ с обратной засветкой» . Журнал прикладной физики . 13 (12): 629. doi : 10.1051/rphysap:019780013012062900 .
- ^ Эгурен, Дж.; Дель Аламо, Дж.; Люке, А. (1980). «Оптимизация уровня легирования p+ двусторонних солнечных элементов n+-p-p+ путем ионной имплантации» . Электронные письма . 16 (16): 633–634. дои : 10.1049/эл:19800439 .
- ^ Куэвас, А.; Люке, А.; Эгурен, Дж.; дель Аламо, Дж. (1981). «Высокоэффективные двусторонние солнечные элементы с задней поверхностью» . Солнечные батареи . 3 (4): 337–340. Бибкод : 1981SoCe....3..337C . дои : 10.1016/0379-6787(81)90024-7 .
- ^ «Десять крупнейших производителей фотоэлектрических систем с 2000 года по настоящее время: иллюстрированная ретроспектива» . Мир возобновляемых источников энергии . Проверено 26 декабря 2020 г.
- ^ Луке, Антонио (1980). «Квазиоптимальные псевдоламбертовы отражающие концентраторы: анализ» . Прикладная оптика . 19 (14): 2398–2402. дои : 10.1364/AO.19.002398 . ПМИД 20234424 .
- ^ Луке, Антонио (1981). «Теоретические основы фотоэлектрических концентраторов для протяженных источников света» . Солнечные батареи . 3 (4): 355–368. дои : 10.1016/0379-6787(81)90026-0 .
- ^ Луке, Антонио (1984). «Статические концентраторы: предприятие, направленное на достижение цели низкой стоимости фотоэлектрической энергии» . Солнечные батареи . 12 (1–2): 141–145. дои : 10.1016/0379-6787(84)90068-1 .
- ^ Миньяно, Хуан Карлос; Луке, Антонио (1983). «Предел концентрации при протяженных неоднородных источниках света» . Прикладная оптика . 22 (17): 2751–2760. дои : 10.1364/AO.22.002751 . ПМИД 18200106 .
- ^ Луке, Антонио (1989). Солнечные элементы и оптика для фотоэлектрической концентрации . Бристоль: Адам Хильгер. ISBN 0-85274-106-5 .
- ^ Люке, А.; Сала, Г.; Арбойро, JC; Брутон, Т; Каннингем, Д.; Мейсон, Н. (1997). «Некоторые результаты прототипа фотоэлектрического концентратора EUCLIDES» . Прогресс в фотоэлектрической энергетике . 5 (3): 195–212. doi : 10.1002/(SICI)1099-159X(199705/06)5:3<195::AID-PIP166>3.0.CO;2-J .
- ^ Сала, Г.; и др. (1998). «Концентраторная электростанция EUCLIDESTM пиковой мощностью 480 кВт с использованием параболических желобов» (PDF) . 2-я Всемирная конференция и выставка по преобразованию фотоэлектрической солнечной энергии, Вена : 1963–1968 гг.
- ^ Ямагучи, Масафуми; Луке, Антонио (1999). «Высокая эффективность и высокая концентрация в фотоэлектрической энергетике» . Транзакции IEEE на электронных устройствах . 46 (10): 2139–2144. дои : 10.1109/16.792009 .
- ^ Луке, Антонио (2011). «Превысим ли мы эффективность фотоэлектрических систем на 50%?» . Журнал прикладной физики . 110 (3): 031301. дои : 10.1063/1.3600702 .
- ^ «Презентация ISFOC» .
- ^ «Ежегодное собрание Международного научно-консультативного комитета ISFOC» . Проверено 29 декабря 2020 г. .
- ^ ЛУЧЕ, Антонио; Лопес Араухо, Херардо (1990). Физические ограничения преобразования фотоэлектрической энергии . Бристоль: Адам Хильгер. ISBN 0-7503-0030-2 .
- ^ Луке, Антонио; Марти, Антонио (2004). Фотогальваника следующего поколения: высокая эффективность за счет использования полного спектра . Бристоль: Издательство Института физики. ISBN 0-7503-0905-9 .
- ^ Луке, Антонио; Марти, Антонио (1997). «Производство энтропии при фотоэлектрическом преобразовании» . Физический обзор B . 55 (11): 6994–6999. дои : 10.1103/PhysRevB.55.6994 .
- ^ Луке, Антонио; Марти, Антонио; Куадра, Лукас (2002). «Термодинамика преобразования солнечной энергии в новых структурах» . Физика Э. 14 (1–2): 107–114. дои : 10.1016/S1386-9477(02)00366-1 .
- ^ ES 2149137A1 Антонио Луке «Полупроводниковый фотоэлектрический солнечный элемент с промежуточной зоной», дата подачи заявки 09.06.1999.
- ^ US 6444897B1 Антонио Луке и др. Дата подачи заявки на "Полупроводниковый фотоэлектрический солнечный элемент промежуточной зоны" 08.02.2001 г.
- ^ Антонио Марти и Антонио Луке (2009), Солнечные элементы промежуточной полосы , документ конференции OECC2009 602 (pdf)
- ^ Луке, Антонио; Марти, Антонио (2011). «К промежуточной полосе» . Природная фотоника . 5 (3): 137–138. дои : 10.1038/nphoton.2011.22 .
- ^ Антонио, Луке; Марти, Антонио; Стэнли, Колин (2012). «Понимание солнечных элементов промежуточного диапазона» . Природная фотоника . 6 (3): 146–152. дои : 10.1038/nphoton.2012.1 . S2CID 53488443 .
- ^ из Кейна, К.; Родригес, А.; Косо, Г.; Мендес, Л.; Саморано, JC; Шеперд, Г.; Люк, А. (2010). «CENTESIL: Независимый исследовательский центр поликремния» (PDF) . Материалы 5-й Всемирной конференции по фотоэлектрической энергетике . Получено 29 декабря.
- ^ EP 3120096B1 Алехандро Датас, Карлос дель Каньизо, Антонио Луке, Антонио Марти, дата подачи заявки «Система хранения электроэнергии» 04.03.2015 г.
- ^ Луке, Антонио; Андреев, Вячеслав (2007). Концентратор Фотовольтаика . Гейдельберг: Springer Verlag. ISBN 978-3-540-68796-2 .
- ^ Кристобаль, Ана Белен; Марти, Антонио; Луке, Антонио (2012). Фотоэлектрические системы следующего поколения: новые концепции . Гейдельберг: Спрингер. ISBN 978-3-642-23368-5 .
- ^ Луке, Антонио; Меллор, Александр Вирджил (2015). Модели поглощения фотонов в наноструктурированных полупроводниковых солнечных элементах и устройствах . Гейдельберг: Спрингер. ISBN 978-3-319-14538-9 .
- ^ Луке, Антонио; Хегедус, Стивен (2011). Справочник по фотоэлектрической науке и технике (2-е изд.). Чичестер: John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 978-0-470-72169-8 .
- ^ Луке, Антонио; Марти, Антонио (1997). «Повышение эффективности идеальных солнечных элементов за счет фотонных переходов на промежуточных уровнях» . Письма о физических отзывах . 78 (26): 5014–5017. doi : 10.1103/PhysRevLett.78.5014 .
- ^ Скала - это не Гибралтар, как обычно, а Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера на северном побережье современного Марокко, который до сих пор находится под суверенитетом Испании.
- ^ Jump up to: а б Устная история: Антонио Люке Лопес , IEEE , 2002 г. Сеть глобальной истории
- ^ «Сайт премии IEEE Уильяма Черри» . Проверено 26 декабря 2020 г.
- ^ «SolarWorld AG вручает премию SolarWorld Эйнштейна за выдающиеся достижения в области фотоэлектрических технологий» . DGAP.de. Проверено 26 декабря 2020 г.
- ^ «Медаль Бэра вручена: Антонио Луке, пионер солнечной энергии в Испании, получит награду Бэра в размере 60 000 долларов» . Проверено 26 декабря 2020 г.