Jump to content

Уве Рау

Рау в Токио, март 2016 г.

Уве Рау — немецкий физик, внесший важный вклад в физику фотоэлектрических устройств , в частности, в объяснение потерь энергии в тонкопленочных солнечных элементах и ​​в использование принципа взаимности для характеристики солнечных элементов с помощью электролюминесцентных методов. Это привело к развитию этого метода в качестве стандарта в исследованиях и промышленности.

Рау изучал физику в Тюбингенском университете (Германия) и Университете Клода Бернара (Лион). [ 1 ] Его дипломная диссертация (1987 г.) и докторская диссертация (1991 г.) были получены за работы, выполненные в группе Хюбенера в Тюбингенском университете по распаду германия в сильных магнитных полях и по нелинейному переносу заряда в полупроводниках. . Он работал в Институте исследований твердого тела Макса Планка в Штутгарте, где работал над солнечными элементами из кристаллического кремния . В 1995 году он переехал в Байройт, где в основном занимался физикой устройств. Солнечные элементы Cu(In,Ga)Se 2 . В 1997 году он вернулся в Штутгарт, чтобы работать в Институте физической электроники Штутгартского университета , которым руководил Юрген Вернер. В Штутгарте он продолжил работу над Si и Cu(In,Ga)Se 2 , и начал работу над сенсибилизированными красителями солнечными элементами , органическими солнечными элементами и фундаментальными аспектами люминесценции в солнечных элементах. В 2002 году он получил докторскую степень в Ольденбургском университете (Германия) за работу над электротранспортными свойствами полупроводников и интерфейсами для фотогальваники . С 2007 года Рау является профессором RWTH Ахена и директором Института энергетических и климатических исследований в Forschungszentrum Jülich . [ 2 ] [ 3 ] С 2011 года он также является научным руководителем аспирантуры HITEC в Forschungszentrum Jülich. В настоящее время он является директором JARA-Energy (JARA = Исследовательский альянс Юлих-Аахен), который координирует исследования в области возобновляемых источников энергии в Forschungszentrum Jülich и RWTH Aachen. [ 4 ]

Достижения

[ редактировать ]

Рау хорошо известен своим разнообразным вкладом в основные принципы преобразования фотоэлектрической энергии и в улучшение понимания физики устройств солнечных батарей. Наиболее примечательной, пожалуй, является его публикация в 2007 году статьи об «отношении взаимности между фотоэлектрической квантовой эффективностью и электролюминесцентным излучением солнечных элементов». [ 5 ] В этой работе используется принцип детального баланса для определения основных взаимосвязей между фотоэлектрическим и светоизлучающим режимом полупроводникового диода. Эта работа оказала существенное влияние на область определения характеристик солнечных элементов или модулей с использованием методов, основанных на люминесценции. Кроме того, он предоставил основу для анализа потерь напряжения в разомкнутой цепи. [ нужны разъяснения ] в солнечных элементах. [ 6 ] Уве Рау также внес свой вклад в анализ тонкопленочных солнечных элементов. [ 7 ] с основополагающими статьями о факторе идеальности , [ 8 ] о метастабильности электронной проводимости в Cu(In,Ga)Se 2 , [ 9 ] на стабильность и самовосстановление фотоэлектрических устройств, [ 10 ] и о пассивации границ зерен в поликристаллических тонкопленочных солнечных элементах. [ 11 ] Он также участвовал в написании нескольких важных статей, направленных на понимание ограничений эффективности преобразования солнечных элементов, среди которых роль беспорядка и потенциальных флуктуаций. [ 12 ] и о влиянии улавливания света на Voc солнечных элементов. [ 13 ]

  1. ^ «Уве РАУ – Европейский форум Альпбах» . Hitec-graduation-school.de . Проверено 8 октября 2018 г.
  2. ^ Бургграф, Фолькер (10 сентября 2018 г.). «Пресс-служба» . Presse.uni-oldenburg.de . Проверено 8 октября 2018 г.
  3. ^ издатель. «Исследовательский центр Юлиха – Сотрудники – профессор доктор Уве Рау» . Fz-juelich.de . Проверено 8 октября 2018 г.
  4. ^ "У. Рау ЦВ" (PDF) . Проверено 19 сентября 2018 г.
  5. ^ Уве Рау (2007). «Отношение взаимности между фотоэлектрической квантовой эффективностью и электролюминесцентным излучением солнечных элементов» . Физический обзор B . 76 (8): 085303. Бибкод : 2007PhRvB..76h5303R . дои : 10.1103/PhysRevB.76.085303 .
  6. ^ У. Рау, Б. Бланк, Т.К.М. Мюллер, Т. Кирхарц (2017). «Потенциал эффективности фотоэлектрических материалов и устройств, раскрытый путем детального анализа баланса». Применена физическая проверка . 7 (4): 044016. Бибкод : 2017PhRvP...7d4016R . doi : 10.1103/PhysRevApplied.7.044016 . S2CID   73656297 . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  7. ^ У. Рау и Х.В. Шок (1999). «Электронные свойства солнечных элементов с гетеропереходом Cu (In, Ga) Se2 - последние достижения, современное понимание и будущие проблемы». Прикладная физика А. 69 (2): 131–147. Бибкод : 1999ApPhA..69..131R . дои : 10.1007/s003390050984 . S2CID   93291785 .
  8. ^ Уве Рау (1998). «Туннельно-усиленная рекомбинация в солнечных элементах с гетеропереходом Cu (In, Ga) Se2». Письма по прикладной физике . 74 : 111–113. дои : 10.1063/1.122967 .
  9. ^ У. Рау; и др. (1998). «Постоянная фотопроводимость в гетеропереходах Cu(In,Ga)Se2 и тонких пленках, полученных последовательным осаждением». Письма по прикладной физике . 73 (2): 223–225. Бибкод : 1998ApPhL..73..223R . дои : 10.1063/1.121762 .
  10. ^ Жан-Франсуа Гиймоль, Уве Рау, Лиор Кроник, Ханс-Вернер Шок и Дэвид Каэн (1999). «Солнечные элементы Cu (In, Ga) Se2: стабильность устройства, основанная на химической гибкости». Продвинутые материалы . 11 (11): 957–961. doi : 10.1002/(sici)1521-4095(199908)11:11<957::aid-adma957>3.0.co;2-1 . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  11. ^ У.Рау; и др. (2009). «Границы зерен в тонкопленочных солнечных элементах Cu (In, Ga) (Se, S) 2». Прикладная физика А. 96 (1): 221–234. Бибкод : 2009ApPhA..96..221R . дои : 10.1007/s00339-008-4978-0 . S2CID   96101400 .
  12. ^ У. Рау и Дж. Вернер (2003). «Пределы радиационной эффективности солнечных элементов с поперечными флуктуациями запрещенной зоны». Письма по прикладной физике . 84 (19): 3735–3737. дои : 10.1063/1.1737071 .
  13. ^ У. Рауа и Т. Кирхартц (2014). «О термодинамике захвата света в солнечных элементах». Природные материалы . 13 (2): 103–104. Бибкод : 2014NatMa..13..103R . дои : 10.1038/nmat3837 . ПМИД   24452342 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7a07be43645e34f77c0011bbca0d0d95__1704309960
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7a/95/7a07be43645e34f77c0011bbca0d0d95.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Uwe Rau - 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.)