
Uwe Rau es un físico alemán que realizó importantes contribuciones a la física de los dispositivos fotovoltaicos , en particular a la explicación de las pérdidas de energía en las células solares de película delgada y al uso del principio de reciprocidad para caracterizar las células solares mediante técnicas de electroluminiscencia . Esto propició el desarrollo de esta técnica como estándar en la investigación y la industria.
Carrera
Rau estudió física en la Universidad de Tubinga , Alemania, y en la Universidad Claude Bernard , Lyon. [ 1 ] Tanto su tesis de diploma (1987) como su tesis doctoral (1991) fueron obtenidas por el trabajo realizado en el grupo de Huebener, en la Universidad de Tubinga, sobre la ruptura del germanio bajo altos campos magnéticos y sobre el transporte de carga no lineal en semiconductores. Trabajó en el Instituto Max Planck de Investigación del Estado Sólido en Stuttgart, donde trabajó en células solares de silicio cristalino . En 1995, se trasladó a Bayreuth, donde trabajó principalmente en la física de dispositivos de células solares de Cu(In,Ga)Se 2. En 1997, regresó a Stuttgart para trabajar en la Universidad de Stuttgart , Instituto de Electrónica Física, que estaba dirigido por Jürgen Werner. En Stuttgart, continuó su trabajo sobre Si y Cu(In,Ga)Se 2 , y comenzó a trabajar en células solares sensibilizadas por colorantes , células solares orgánicas y los aspectos fundamentales de la luminiscencia en células solares. En 2002, obtuvo su habilitación de la Universidad de Oldenburg , Alemania, por su trabajo sobre las propiedades de transporte eléctrico de semiconductores e interfaces para energía fotovoltaica . Desde 2007, Rau es catedrático en la RWTH Aachen y director del Instituto de Investigación sobre Energía y Clima en el Forschungszentrum Jülich . [ 2 ] [ 3 ] Desde 2011, también es director científico de la escuela de posgrado HITEC en el Forschungszentrum Jülich. Actualmente, es director de JARA-Energy (JARA = Alianza de Investigación Jülich-Aachen), que coordina la investigación en el Forschungszentrum Jülich y la RWTH Aachen en el campo de las energías renovables. [ 4 ]
Logros
Rau es reconocido por sus diversas contribuciones a los principios básicos de la conversión de energía fotovoltaica y a la mejora de la comprensión de la física de los dispositivos de células solares. Quizás la más notable sea su publicación en 2007 de un artículo sobre una "relación de reciprocidad entre la eficiencia cuántica fotovoltaica y la emisión electroluminiscente de las células solares". [ 5 ] Este trabajo utiliza el principio de equilibrio detallado para derivar relaciones básicas entre el modo fotovoltaico y el modo de emisión de luz de un diodo semiconductor. Este trabajo tuvo una influencia sustancial en el campo de la caracterización de células o módulos solares mediante técnicas basadas en la luminiscencia. Además, ha proporcionado un marco para analizar las pérdidas de voltaje en circuito abierto en las células solares. [ 6 ] Uwe Rau también contribuyó al análisis de células solares de película delgada, [ 7 ] con artículos fundamentales sobre el factor de idealidad , [ 8 ] sobre la metaestabilidad de la conducción electrónica en Cu(In,Ga)Se 2 , [ 9 ] sobre la estabilidad y la autorreparación de dispositivos fotovoltaicos, [ 10 ] y sobre la pasivación de límites de grano en células solares de película delgada policristalinas. [ 11 ] También contribuyó a varios artículos importantes para comprender las limitaciones de la eficiencia de conversión de las células solares, entre las que se incluyen el papel del desorden y las fluctuaciones de potencial, [ 12 ] y sobre el impacto del atrapamiento de luz en el Voc de las células solares. [ 13 ]
Referencias
- ↑ "Uwe RAU – Foro Europeo Alpbach" . Hitec-graduate-school.de . Archivado del original el 29 de octubre de 2020. Consultado el 8 de octubre de 2018 .
- ↑ Burggräf, Volker (10 de septiembre de 2018). "Presionado" . Presse.uni-oldenburg.de . Consultado el 8 de octubre de 2018 .
- ↑ editor. "Forschungszentrum Jülich – Mitarbeiter – Prof. Dr. Uwe Rau" . Fz-juelich.de . Consultado el 8 de octubre de 2018 .
- ↑ "U. Rau CV" (PDF) . Consultado el 19 de septiembre de 2018 .
- ↑ Uwe Rau (2007). "Relación de reciprocidad entre la eficiencia cuántica fotovoltaica y la emisión electroluminiscente de las células solares" . Physical Review B. 76 ( 8) 085303. Bibcode : 2007PhRvB..76h5303R . doi : 10.1103/PhysRevB.76.085303 .
- ↑ U. Rau, B. Blank, TCM Müller, T. Kirchartz (2017). "Potencial de eficiencia de materiales y dispositivos fotovoltaicos revelado por análisis de balance detallado". Physical Review Applied . 7 (4) 044016. Bibcode : 2017PhRvP...7d4016R . doi : 10.1103/PhysRevApplied.7.044016 . S2CID 73656297 .
{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - ↑ U. Rau y HW Schock (1999). "Propiedades electrónicas de las células solares de heterounión Cu(In,Ga)Se2: logros recientes, comprensión actual y desafíos futuros". Applied Physics A. 69 ( 2): 131– 147. Bibcode : 1999ApPhA..69..131R . doi : 10.1007/s003390050984 . S2CID 93291785 .
- ↑ Uwe Rau (1998). "Recombinación mejorada por efecto túnel en células solares de heterounión Cu(In,Ga)Se2". Applied Physics Letters . 74 : 111–113 . doi : 10.1063/1.122967 .
- ↑ U. Rau; et al. (1998). "Fotoconductividad persistente en heterouniones de Cu (In, Ga) Se2 y películas delgadas preparadas mediante deposición secuencial". Letras de Física Aplicada . 73 (2): 223– 225. Código bibliográfico : 1998ApPhL..73..223R . doi : 10.1063/1.121762 .
- ↑ Jean-François Guillemoles, Uwe Rau, Leeor Kronik, Hans-Werner Schock y David Cahen (1999). "Celdas solares de Cu (In,Ga) Se2: Estabilidad del dispositivo basada en la flexibilidad química". Advanced Materials . 11 (11): 957– 961. Bibcode : 1999AdM....11..957G . doi : 10.1002/(sici)1521-4095(199908)11:11 < 957::aid-adma957 > 3.0.co ; 2-1 .
{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - ↑ U.Rau; et al. (2009). "Límites de grano en células solares de película delgada de Cu(In, Ga)(Se, S)2". Applied Physics A . 96 (1): 221– 234. Bibcode : 2009ApPhA..96..221R . doi : 10.1007/s00339-008-4978-0 . S2CID 96101400 .
- ↑ U. Rau y JH Werner (2003). "Límites de eficiencia radiativa de células solares con fluctuaciones laterales de la banda prohibida". Applied Physics Letters . 84 (19): 3735– 3737. doi : 10.1063/1.1737071 .
- ↑ U. Raua y T. Kirchartz (2014). "Sobre la termodinámica de la captura de luz en células solares". Nature Materials . 13 (2): 103– 104. Bibcode : 2014NatMa..13..103R . doi : 10.1038/nmat3837 . PMID 24452342 .
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