Моделирование электрических свойств солнечного элемента с многими наногетеро-переходами
(Стр. 70-77)

Подробнее об авторах
Имамов Эркин Зуннунович доктор физико-математических наук, профессор; кафедра физики
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан
г. Ташкент, Республика Узбекистан Муминов Рамизулла Абдуллаевич академик, доктор физико-математических наук, профессор; Физико-технический институт
Научно-производственное объединение «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
г. Ташкент, Республика Узбекистан Рахимов Рустам Хакимович доктор технических наук; заведующий лабораторией № 1
Институт материаловедения Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
г. Ташкент, Республика Узбекистан Каримов Хасан Нарзуллаевич старший преподаватель, кафедра физики; Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан
Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
г. Ташкент, Республика Узбекистан Аскаров Мардон Аматжанович докторант кафедры физики полупроводников
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
г. Нукус, Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
Параметры роста, оптимальные электрофизические и оптические свойства, обеспечивающие достаточно высокие скорости преобразования солнечного излучения в электричество и предсказуемый и контролируемый характер значения КПД, определяются компьютерным моделированием полуфеноменологической модели гетероконтактной структуры и ее вольтамперной характеристики.
Образец цитирования:
Имамов Э.З., Муминов Р.А., Рахимов Р.Х., Каримов Х.Н., Аскаров М.А., (2022), МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С МНОГИМИ НАНОГЕТЕРО-ПЕРЕХОДАМИ. Computational nanotechnology, 4 => 70-77.
Список литературы:
Rifkin J. If there is no more oil... Who will lead the global energy revolution? = The hydrogen economy: The creation of the world-wide energy web and the redistribution of power on earth. Moscow: Secret of the Firm, 2006. 416 p. ISBN: 5-98888-004-5.
Kozlov S.I. Hydrogen energy: Current state, problems, prospects. Moscow: Gazprom VNIIGAZ, 2009. 520 p. ISBN: 5-89754-062-4.
Kuzyk B.N., Yakovets Yu.V. Russia: The strategy of transition to hydrogen energy. Moscow: Institute of Economic Strategies, 2007. 400 p. ISBN: 978-5-93618-110-8.
Ametistova E.V. Under the general editorship of the corresponding member. In 2 vols. Vol. 1: Fundamentals of modern energy. Prof. A.D. Trukhnia (ed.) Moscow: Publishing House of MEI, 2008. ISBN: 978-5-383-00162-2.
Rezvanov R. Russia in the global hydrogen market // Business Economic Magazine “Invest-Foresight” (March 30, 2021).
Imamov E.Z., Muminov R.A., Jalalov T.A., Karimov Kh.N. Ilmiy xabarnoma // Scientific Bulletin. 2019. No. 1. Pp. 25-27.
Imamov E.Z., Muminov R.A., Jalalov T.A. et al. // Uzbek Journal of Physics. 2019. No. 3. Pp. 173-179.
Imamov E.Z., Muminov R.A., Jalalov T.A., Karimov Kh.N. // Physics of Semiconductors and Microelectronics. 2019. No. 4. Pp. 14-21.
Imamov E.Z., Muminov R.A., Rakhimov R.Kh. // Scientific-technical Journal (STJ FerPI). 2020. Vol. 24. No. 5. Pp. 31-36.
Imamov E.Z., Muminov R.A. Rakhimov R.Kh. Analysis of the efficiency of a solar cell with nano-dimensional hetero transitions // Computational Nanotechnology. 2021. No. 4. Pp. 47-56.
Леденцов Н.Н., Устинов В.М., Щукин В.А. и др. Гетероструктуры с квантовыми точками: получение, свойства, лазеры // ФТП. 1998. Т. 32. № 4. С. 385-410.
Пригожин И.Р., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. М., 2000.
Haken H. Synergetics. Springer, Berlin-Heidelberg, 1997.
Sun B., Findikoglu A.T., Sykora M. et al. Hybrid photovoltaics based on semiconductor nanocrystals and amorphous silicon // Nano Lett. 2009. Vol. 9. No. 3. Pp. 1235-1241.
Stancu V., Pentia E., Goldenblum A. et al. // Romanian Journal of Information Science and Technology. 2007. Vol. 10. No. 1. Рp. 53-66.
Шендрей К., Гомуля В., Ярема М. и др. // Нанокристаллические солнечные элементы PbS с высокой эффективностью и коэффициентом заполнения // Appl. Phys. Lett. 2010. № 97. C. 203501.
Цой Б. Патент в Евразийском патентном ведомстве. EP2405487 A1. 30.08.2012.
Цой Б. Патент во всемирной организации интеллектуальной собственности. №WO 2011/040838 A2 04.07.2011.
Гременок В.Ф., Тиванов М.С., Залеcский В.Б. Солнечные элементы на основе полупроводниковых материалов. Минск: Изд. Центр БГУ, 2007. С. 222.
Пикус Г.Е. Основы теории полупроводниковых приборов М.: Наука, 1965. 448 с.
Зимин С.П. Горлачев Е.С. Наноструктурированные халькогениды свинца. Ярославль: ЯрГУ, 2011. 232 с. ISBN: 978-5-8397-0861-7.
Ключевые слова:
предположительно катастрофический рост, парниковый эффект, углекислый газ, вольтамперная характеристика, математическое моделирование.