Уве Рау

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.
Карьера
[ редактировать ]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 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Уве РАУ – Европейский форум Альпбах» . Hitec-graduation-school.de . Проверено 8 октября 2018 г.
- ^ Бургграф, Фолькер (10 сентября 2018 г.). «Пресс-служба» . Presse.uni-oldenburg.de . Проверено 8 октября 2018 г.
- ^ издатель. «Исследовательский центр Юлиха – Сотрудники – профессор доктор Уве Рау» . Fz-juelich.de . Проверено 8 октября 2018 г.
- ^ "У. Рау ЦВ" (PDF) . Проверено 19 сентября 2018 г.
- ^ 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 .
- ^ 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 ) - ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 ) - ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .