Preview

Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков

Фотоэлектрические преобразователи на основе квантовых точек

https://doi.org/10.15518/isjaee.2024.07.041-053

Аннотация

С каждым годом происходит уверенное развитие солнечной электроэнергетики, поддерживаемое различными странами всего Мира. В данной связи стоит задача снижения стоимости производства фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) и повышение их эффективности. На этом фоне все больше отходят от традиционных кремниевых технологий в поисках решения данной задачи. Одним из перспективных направлений для дальнейшего развития являются ФЭП на основе квантовых точек из-за их уникальных свойств, стабильности при эксплуатации и возможности их экологически чистого производства. Целью работы является исследование текущего состояния развития фотоэлектрических преобразователей на основе квантовых точек. Областью исследования является солнечная электроэнергетика. Для решения поставленной задачи были систематизированы различные материалы отечественных и зарубежных научных публикаций касательно тематики солнечной энергетики. Рассмотрены ФЭП на основе квантовых точек, методы их получения, а также дан прогноз для их дальнейшего перспективного использования в солнечной энергетике.

Об авторах

Я. А. Кирюхин
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
Россия

Кирюхин Ярослав Артурович, магистр по направлению «теплоэнергетика и теплотехника», студент

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, Тел.: 8 (495) 362-75-60



А. Н. Макеев
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
Россия

Макеев Андрей Николаевич, доцент кафедры теоретических основ теплотехники им. М. П. Вукаловича

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, Тел.: 8 (495) 362-75-60



Список литературы

1. Abouelhamd A., Al-Sallal K., Hassan A. Review of Core/Shell Quantum Dots Technology Integrated into Building’s Glazing // Energies. 2019. (12). – C. 1058.

2. Aydos M. [и др.]. Scaling Investment in Renewable Energy Generation to Achieve Sustainable Development Goals 7 (Affordable and Clean Energy) and 13 (Climate Action) and the Paris Agreement: Roadblocks and Drivers / M. Aydos, P. Toledano, M. Brauch, L. Mehranvar, T. G. Iliopoulos, [и др.]., 2022.

3. Bhalekar V. Quantum Dot Sensitized Solar Cells. – 2022.

4. Bruin T. de [и др.]. Analysis of the 1 Year Outdoor Performance of Quantum Dot Luminescent Solar Concentrators // Solar RRL. – 2023.

5. Debije M., Verbunt P. Solar Concentrators: Thirty Years of Luminescent Solar Concentrator Research: Solar Energy for the Built Environment (Adv. Energy Mater. 1/2012) // Advanced Energy Materials. 2011. (2). – C. 12-35.

6. Ijaola A., Farayibi P. K., Asmatulu E. Superhydrophobic Coatings for Steel Pipeline Protection in Oil and Gas Industries: A Comprehensive Review // Journal of Natural Gas Science and Engineering. – 2020. (83). – C. 103544.

7. Konthoujam J. [и др.]. Recent Advances in Two-Dimensional Quantum Dots and Their Applications // Nanomaterials. – 2021. (11).

8. Pidluzhna A. [и др.]. InP/ZnS quantum dots synthesis and photovoltaic application // Applied Nanoscience. – 2022. (13). – C. 3.

9. Rehman F. [и др.]. Fourth Generation Solar Cells: A Review // Energy Advances. – 2023. (2).

10. Sadeghi S. Novel Quantum Dot and Fluorescent Protein Based Liquid Light-emitting Diodes and Luminescent Solar Concentrators. – 2020.

11. Santhosh Kumar M. C., Jose E. Room-temperature wide-range luminescence and structural, optical, and electrical properties of SILAR deposited Cu-Zn-S nano-structured thin films / M. C. Santhosh Kumar, E. Jose, 2016.

12. Shah N. [и др.]. A Review of Third Generation Solar Cells // Processes. – 2023. (11). – C. 1852.

13. Shilpa G. [и др.]. Recent advances in the development of high efficiency quantum dot sensitized solar cells (QDSSCs): A review // Materials Science for Energy Technologies. – 2023. (6).

14. Sinatra L., PAN J., Bakr O. Methods of Synthesizing Monodisperse Colloidal Quantum Dots // Material Matters. – 2017. (12). – C. 3-7.

15. Singh N. Quantum Dot Sensitized Solar Cells (QDSSCs): A Review 2022. (9). – C. 509-519.

16. Tiwari S. [и др.]. Quantum dot as light harvester nanocrystals for solar cell applications 2017.

17. Yang T. Transparent Conducting Aluminium Doped Zinc Oxide for Silicon Quantum Dot Solar Cell Devices in Third Generation Photovoltaics 2016.

18. You Y. [и др.]. Eco-Friendly Colloidal Quantum Dot-Based Luminescent Solar Concentrators // Advanced Science. – 2019. (6). – C. 1801967.

19. Yu Z. [и др.]. Size-controllable growth of ZnO nanorods on Si substrate // Superlattices and Microstructures. – 2016. (101).

20. Yuan M., Liu M., Sargent E. Colloidal Quantum Dot Solids for Solution-Processed Solar Cells // Nature Energy. – 2016. (1). – C. 16016.

21. Semalti, P., Bishnoi, S., Vashishtha, P., & Sharma, S. N. Advancements in Quantum Dot Solar Cells.

22. National Renewable Energy Laboratory (NREL) Home Page Электронный ресурс]. URL: https://www.nrel.gov/index.html (дата обращения: 24.06.2023).

23. Макеев, А. Н. Обзор фотоэлектрических преобразователей для солнечных панелей / А. Н. Макеев, Я. А. Кирюхин // Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. – 2023. – № 6(411). – С. 23-35. – DOI 10.15518/is-jaee.2023.06.023-035. – EDN MBYYXY.

24. Joudrier A. -L. [и др.]. Modeling and Fabrication of Luminescent Solar Concentrators towards Photovoltaic Devices // Energy Procedia. 2014. (60).


Рецензия

Для цитирования:


Кирюхин Я.А., Макеев А.Н. Фотоэлектрические преобразователи на основе квантовых точек. Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2024;(7):41-53. https://doi.org/10.15518/isjaee.2024.07.041-053

For citation:


Kiryukhin Ya.A., Makeev A.N. Photoelectric converters based on quantum dots. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2024;(7):41-53. (In Russ.) https://doi.org/10.15518/isjaee.2024.07.041-053

Просмотров: 142


ISSN 1608-8298 (Print)