20 nm Asignación de electrones rápidos en los semiconductores: una herramienta espectroscópica para la comprensión de las células solares O… Cuántos puntos.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
La física moderna y el átomo
Advertisements

Centro de Investigación en Energía
1 ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO setiembre 2006.
Capítulo 38B – Física cuántica
“Filosofía Just In Time: beneficios proveedor – cliente”
2004 Pan American Health Organization.... Observatorio Farmacéutico de América Latina y Caribe (OFAC) Antecedentes y oportunidades de un proyecto renovado.
Unidad 1 Estructura atómica de la materia. Teoría cuántica
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
Energía solar Placido Marín Materia: Ciencias Naturales
Análisis de Redes Eléctricas I
Implicaciones de la Ingeniería Civil en las conclusiones de Conpenhage
Nolinealidades en Semiconductores
Selección, Preparación y Colocación
Profesor: Jaime Villalobos Por: Yeimy C. Salamanca.
POTENCIA Y ARMÓNICOS(I)
Kernels en reconocimiento de caras de caras Juan M. Enríquez (dc), M.Laura González Silva (df) y Alejo Salles (df). Seminario de Neurociencia Depto. Computación/Física.
V = c/l E = hv. v = c/l E = hv.
LASERs DFB y VCSEL.
MATERIA: MEDICINA NUCLEAR
FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA
Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica Optica No Lineal Efectos ópticos no lineales en plasmas Israel E. Lazo Martínez Julio/04.
FOTOSÍNTESIS I.
Reflectancia Modulada (Espectroscopía de modulación) 1.Esbozo histórico 2.Discusión cualitativa. 3.Principios físicos. 4.Aplicaciones experimentales.
Disertación ID42A Materiales Fotónicos María José Alí Shen
QUANTUM CASCADE LASER (QCL)
FÍSICA DE LÁSERES Láser de Silicio Raman de Onda Continua J
FÍSICA PARA INGENIEROS
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
LASER DE TITANIO: ZAFIRO
Curso de Semiconductores
Técnicas experimentales de detección de partículas
Ampliació de Química-Física Interacció Materia-Radiació
© CSN-2012IR-OP-BA-PW3-1 TEMA 3: DETECCIÓN Y MEDIDA DE LA RADIACIÓN.
Luz María Rodríguez Valdez
LA ENERGÍA SOLAR Hafssa Zidani 4º Diversifiacación.
Conceptos de la Electrónica
Larrondo 2008 Fotones, electrones, y …. partículas cuánticas ó paquetes de onda.
¿Cuál es el medio de propagación de la luz mientras se transmite desde las estrellas hasta la Tierra? ¿Cómo se explica que los discos compactos se vean.
Teoría cuántica y el efecto fotoeléctrico
NANOPARTÍCULAS Y NANOESTRUCTURAS
LASERES DE RAYOS - X FISICA DE LASERES L A S E R E S D E R A Y O S – X PROF. DR. CARLOS G. TREVIÑO PALACIOS ROBERTO TÉLLEZ GARCÍA ABRIL DEL 2002.
Clasificación fuentes de poder. Las fuentes de alimentación, para dispositivos electrónicos, pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentación.
GENERALIDADES DEL CIRCUITO ELECTRICO.
ENERGÍA SOLAR.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
Ciencias Naturales 8vo 2015 CCA 2. Tecnología. Conceptos Básicos
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 4 Espectros Atómicos Profesor: Jaime Villalobos Velasco.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos UN Juan Felipe Ramírez.
Integrante: Juan Manuel Martinez Martinez Grado: 10°
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 5 Modelos Atómicos Profesor: Jaime Villalobos Velasco.
ENERGÍA SOLAR.
NOMBRES: Gonzalo Asturizaga Irusta Yussef Panoso Besmalinovick
Fundamentos de Física Moderna Mecánica Cuántica
ELECTRONICA GENERAL 1.
LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Física Cuántica Durante el siglo XIX, diversos físicos trataron de comprender el comportamiento de los átomos y moléculas a partir de las leyes físicas.
“Un científico militar operando un láser de fotones coherente”.
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA – MECÁNICA CUÁNTICA - ANDRÉS FELIPE ROJAS RAMÍREZ G1E24ANDRES
Modelos atómicos hasta el actual
Sistemas.
Comparativa de Recibos CFE.
Energía solar fotovoltaica
ESPECTROSCOPÍA Tarea 3 Andrés Amorocho Código
Proyectos de Generación Eléctrica Solar Fotovoltaica La Experiencia de Solarpack Jon Segovia Socio Director Solarpack
Módulo IV Ondas electromagnéticas. Radiación electromagnética ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo se propaga? ¿Cuáles son sus propiedades?
ESPECTROSCOPIA JUAN CAMILO ANDRADE – COD: Docente: Jaime Villalobos.
Transcripción de la presentación:

20 nm Asignación de electrones rápidos en los semiconductores: una herramienta espectroscópica para la comprensión de las células solares O… Cuántos puntos puede hacer que las células solares de mejor Ryan Smith Lawrence Berkeley National Laboratory Ciencias de los Materiales 05 de octubre 2012

Lo que es inevitable?

El consumo mundial de energía humana (15 TW) podría ser suministrado por cubiertaaproximadamente el área de un desierto tropical con la conversión de las células solares 10% de la luz solar a electricidad. Incidente luz del sol– 1 kW/m 2 1 GW/km 2

Eficiencia de las células se mejora… Pero este no es el énfasis principal en la industria...

El costo por vatio está mejorando

Los fotones crear una acumulación de carga - como una batería! ¿Cómo una célula solar convertir luz en electricidad?

Inserción de dots" en los materiales puede ayudar a ajustar las longitudes de onda de absorción dom. Nozik. Physica E (2002) también múltiple Generación de electrones Es una posibilidad- Un fotón crea más de una electrón! Un problema: los cargos creados tienden a quedarse atrapado en las islas!

Novela heteroestructuras inorgánicos pueden ayudar a resolver el problema de transferencia de carga D. Milliron et al. Nature 430, 190 (2004); T. Mokari et al. Science 304, 1787 (2004); J. Urban et al. JACS 128, 3248 (2006); R. D. Robinson et al. Science 317, 355 (2007); J. Urban et al. Nature Mat. 6, 115 (2007); M. Jones, et al. J. Phys. Chem. C 112, 5423 (2008); A. Saunders, et al. J. Phys. Chem. B 110, (2006). CdSe/CdTe tetrapods with multiple interfaces Au-capped CdSe nanorods Materiales flexibilidad, estructuras adaptadas: El control sobre la creación excitón, acoplamiento, separación dirigida cargo Gran potencial para la energía solar eficiente conversión en energía fotovoltaica /-catalizadores Ultrafast foto-inducidos por la dinámica Las aplicaciones fotovoltaicas - dual-semiconductor nanorods, tetrapods - metal-semiconductor heterostructures - superlattices, bi-metallics, etc...

Concepto de 2-D espectroscopia: 1-D de datos proporciona información sobre el sistema limitado - acoplamientos entre estados no son accesibles directamente

Cómo observar la compleja dinámica? 2D Fourier-Transform Espectroscopia (2D-FTS) tT Time Level Mixing Multi-Dimensional Four-Wave-Mixing T. Brixner et al. Nature 434, 625 (2005) Aplicar 2D-FTS a los nanomateriales inorgánicos Few studies in semiconductors - quantum wells. X. Li, et al. PRL 96, (2006); T. Zhang et al. PNAS 104, (2007).

tT Time Resolver tanto en amplitud y fase de respuesta óptica no lineal Distinguir homogéneo vs homogénea? Ampliación, la comparación directa con la teoría Bidimensional mapeo Desenredar mutuo nivel acoplamientos Evolución temporal del flujo de energía y electrónicos coherencia entre nanoestructura después de la excitación Control de la secuencia de tiempo de pulso Posibilidad de seleccionar determinadas vías de la mecánica cuántica Ventajas de la 2D-FTS

Resumen: el estudio de electrones rápidos en los puntos cuánticos pueden ayudarnos a comprender y desarrollar mejores materiales solares 20 nm Dots puede ser usada para ajustar las longitudes de onda, y, posiblemente, para la generación de múltiples electrones. Podemos crear mapas bidimensionales que nos ayudan a realizar el seguimiento del movimiento de los electrones. CdSe/CdTe tetrapods with multiple interfaces Al estimular y observar esta dinámica en nuevos materiales, esperamos dilucidar física esenciales detrás de la mejora de la próxima generación de eficiencias solares.