Jump to content

Антонио Луке

Антонио Луке
Антонио Луке
Рожденный ( 1941-08-15 ) 15 августа 1941 г.
Путешествие
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»).

[ 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 .

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «ПОИСК Музей профессора Хоакина Серны» .
  2. ^ «Профессор Д. Антонио Луке назначен почетным доктором 28 января 2005 г.» . Проверено 26 декабря 2020 г.
  3. ^ «Солнечный испанский академик избран в члены РАН» . ЭКО Жизнь . Проверено 26 декабря 2020 г.
  4. ^ ES 453575A1   Антонио Луке «Процедура преобразования солнечной энергии и устройство для осуществления этой процедуры» дата подачи 24.11.1976 г.
  5. ^ ES 458514A1   Антонио Луке «Процедура получения двусторонних солнечных элементов», дата подачи заявки 05.05.1977 г.
  6. ^ US 4169738   Antonio Luque «Двусторонний солнечный элемент с самоохлаждающимся концентратором», дата подачи заявки 21.11.1977.
  7. ^ 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.
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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 .
  13. ^ «Десять крупнейших производителей фотоэлектрических систем с 2000 года по настоящее время: иллюстрированная ретроспектива» . Мир возобновляемых источников энергии . Проверено 26 декабря 2020 г.
  14. ^ Луке, Антонио (1980). «Квазиоптимальные псевдоламбертовы отражающие концентраторы: анализ» . Прикладная оптика . 19 (14): 2398–2402. дои : 10.1364/AO.19.002398 . ПМИД   20234424 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ Луке, Антонио (1989). Солнечные элементы и оптика для фотоэлектрической концентрации . Бристоль: Адам Хильгер. ISBN  0-85274-106-5 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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.
  21. ^ 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 .
  22. ^ Луке, Антонио (2011). «Превысим ли мы эффективность фотоэлектрических систем на 50%?» . Журнал прикладной физики . 110 (3): 031301. дои : 10.1063/1.3600702 .
  23. ^ «Презентация ISFOC» .
  24. ^ «Ежегодное собрание Международного научно-консультативного комитета ISFOC» . Проверено 29 декабря 2020 г. .
  25. ^ ЛУЧЕ, Антонио; Лопес Араухо, Херардо (1990). Физические ограничения преобразования фотоэлектрической энергии . Бристоль: Адам Хильгер. ISBN  0-7503-0030-2 .
  26. ^ Луке, Антонио; Марти, Антонио (2004). Фотогальваника следующего поколения: высокая эффективность за счет использования полного спектра . Бристоль: Издательство Института физики. ISBN  0-7503-0905-9 .
  27. ^ Луке, Антонио; Марти, Антонио (1997). «Производство энтропии при фотоэлектрическом преобразовании» . Физический обзор B . 55 (11): 6994–6999. дои : 10.1103/PhysRevB.55.6994 .
  28. ^ 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 .
  29. ^ ES 2149137A1   Антонио Луке «Полупроводниковый фотоэлектрический солнечный элемент с промежуточной зоной», дата подачи заявки 09.06.1999.
  30. ^ US 6444897B1   Антонио Луке и др. Дата подачи заявки на "Полупроводниковый фотоэлектрический солнечный элемент промежуточной зоны" 08.02.2001 г.
  31. ^ Антонио Марти и Антонио Луке (2009), Солнечные элементы промежуточной полосы , документ конференции OECC2009 602 (pdf)
  32. ^ Луке, Антонио; Марти, Антонио (2011). «К промежуточной полосе» . Природная фотоника . 5 (3): 137–138. дои : 10.1038/nphoton.2011.22 .
  33. ^ 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 .
  34. ^ 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.
  35. ^ EP 3120096B1   Алехандро Датас, Карлос дель Каньизо, Антонио Луке, Антонио Марти, дата подачи заявки «Система хранения электроэнергии» 04.03.2015 г.
  36. ^ Луке, Антонио; Андреев, Вячеслав (2007). Концентратор Фотовольтаика . Гейдельберг: Springer Verlag. ISBN  978-3-540-68796-2 .
  37. ^ Кристобаль, Ана Белен; Марти, Антонио; Луке, Антонио (2012). Фотоэлектрические системы следующего поколения: новые концепции . Гейдельберг: Спрингер. ISBN  978-3-642-23368-5 .
  38. ^ Луке, Антонио; Меллор, Александр Вирджил (2015). Модели поглощения фотонов в наноструктурированных полупроводниковых солнечных элементах и ​​устройствах . Гейдельберг: Спрингер. ISBN  978-3-319-14538-9 .
  39. ^ 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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ 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.
  42. ^ Jump up to: а б Устная история: Антонио Люке Лопес , IEEE , 2002 г. Сеть глобальной истории
  43. ^ «Сайт премии IEEE Уильяма Черри» . Проверено 26 декабря 2020 г.
  44. ^ «SolarWorld AG вручает премию SolarWorld Эйнштейна за выдающиеся достижения в области фотоэлектрических технологий» . DGAP.de. ​Проверено 26 декабря 2020 г.
  45. ^ «Медаль Бэра вручена: Антонио Луке, пионер солнечной энергии в Испании, получит награду Бэра в размере 60 000 долларов» . Проверено 26 декабря 2020 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3b0a13d1d2dc26df5718c4915e6c9505__1679530680
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/3b/05/3b0a13d1d2dc26df5718c4915e6c9505.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Antonio Luque - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)