Серия Frontier Technology по использованию солнечной энергии Сенсибилизированные красителями солнечные элементы/фотоэлектрическая очистка воды/гибкие материалы и устройства для солнечных батарей Исследование фотоэлектрических материалов для солнечных батарей Анализ электролитной структуры ячейки

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

| Номер книги | Заголовок | Ценообразование | Издатель |
| 9787122385444 | Серия передовых технологий использования солнечной энергии: фотоэлектрическая очистка воды | 118.00 | Химическая промышленность пресса |
| 9787122381293 | Серия передовых технологий использования солнечной энергии — солнечные элементы, сенсибилизированные красителями | 198.00 | Химическая промышленность пресса |
| 9787122381309 | Серия Frontier Technology в области использования солнечной энергии — гибкие материалы и устройства для солнечных батарей | 118.00 | Химическая промышленность пресса |

«Фотоэлектрическая очистка воды» на основе краткого введения в технологию фотоэлектрической очистки более подробно знакомит с составом и свойствами сточных вод, технологией очистки сточных вод и опреснения морской воды, уделяя особое внимание принципам и технологиям фотохимии, фотокатализа, электрокатализа, фотоэлектрокатализа, мембранной емкости и их применения в области очистки окружающей среды.
Приложения в этой области, включая инженерные применения и перспективы технологии фотоэлектрической очистки, книга тесно объединяет теорию и практику и перечисляет большое количество&Новейшие примеры инженерного применения предоставляют важные рекомендации для технического и управленческого персонала в смежных областях.
Эту книгу можно использовать в качестве справочника для исследователей и технических специалистов в области фотоэлектрокатализа, экологических материалов и очистки воды. Его также можно использовать в качестве справочного материала для персонала химической промышленности, окружающей среды и других областей. Его также можно использовать в качестве справочного материала для преподавателей и студентов соответствующих профессиональных колледжей и университетов.
«Сенсибилизированные красителем солнечные элементы» знакомят с основной ситуацией в области возобновляемых источников энергии и принципом работы солнечных элементов, сенсибилизированных красителем, а также систематически объясняют различные компоненты сенсибилизированных красителем солнечных элементов, а именно фотоанод, краситель, нанокристаллический полупроводник, электролит, противоэлектрод и т. д., а также * ламинированное окрашивание.
Обсуждаются методы измерения и исследования солнечных элементов, сенсибилизированных материалом, гибких солнечных элементов, сенсибилизированных красителем, и солнечных элементов, сенсибилизированных красителем.Эта книга обширна по содержанию и очень систематична. Это очень полная монография по сенсибилизированным красителями солнечным элементам.
Эта книга помогает общественности и тем, кто занимается исследованиями в области возобновляемых источников энергии, понять фотоэлектрическую промышленность и солнечные элементы, сенсибилизированные красителями.Это полезно для технических специалистов, занимающихся фотоэлектрическими исследованиями, расширять свои идеи, понимать тенденции и внедрять инновационные направления исследований солнечных элементов, а также полезно для тех, кто занимается солнечными элементами, сенсибилизированными красителями.
Аспиранты-исследователи выходят на поле как можно скорее.
«Гибкие материалы и устройства для солнечных батарей»“Серия передовых технологий использования солнечной энергии”Том в формате . В основном он представляет гибкие материалы и устройства для солнечных батарей, охватывая теорию, материалы, структуру, технологию и рынок гибких солнечных элементов. Сосредоточьтесь на гибких материалах подложки, гибких прозрачных
Также описаны типы и связанные с ними свойства электродов, гибких пленок, а также технология нанесения гибких пленок. Наконец, перспективны разработка и направление технологии гибких солнечных батарей.
В качестве базового справочника эта книга подходит аспирантам и преподавателям, специализирующимся в области материалов, физики, химии, энергетики и энергетики или смежных специальностей, для понимания технологии гибких аккумуляторов. Эта книга также представляет интерес для инженеров компаний, производящих солнечные батареи, правительственных чиновников, принимающих политические решения, и других лиц, интересующихся индустрией гибких солнечных батарей.
Заинтересованным читателям будет полезно понять направление развития новых технологий.

«Фотоэлектрическая очистка воды»
Глава * Обзор 001
1.1 Предыстория технологии фотоэлектрической очистки 002
1.1.1 Знакомство со светом и водой 002
1.1.2 Важность воды 002
1.2 Введение в технологию фотоэлектрической очистки 004
1.2.1 Явление фотоэлектрической очистки в природе 004
1.2.2 Введение в искусственно разработанную технологию фотоэлектрической очистки 004
1.2.3 Характеристики технологии фотоэлектрокаталитической очистки 006
Ссылка 007
Глава 2 Обзор технологии очистки воды 008
2.1 Обзор сточных вод 009
2.1.1 Компоненты сточных вод 009
2.1.2 Технология отбора и анализа проб 010
2.1.3 Характер сточных вод 010
2.1.4 Неорганические и органические вещества в сточных водах 011
2.2 Приготовление чистой воды 015
2.2.1 Технология обратного осмоса 015
2.2.2 Технология электродиализа 020
2.2.3 Технология электродеионизации 024
2.3 Очистка сточных вод 028
2.3.1 Процесс физической обработки 028
2.3.2 Процесс химической обработки 029
2.3.3 Процесс биологической очистки 031
2.4 Опреснение 033
2.4.1 Технология обратного осмоса 034
2.4.2 Технология многоступенчатого мгновенного испарения 035
2.4.3 Технология многоступенчатого испарения 036
2.4.4 Технология механической рекомпрессии пара 037
2.5 Сравнительные преимущества технологии опреснения морской воды MVR 039
2.5.1 Процесс опреснения морской воды по технологии MVR 040
2.5.2 Последовательность операций 040
2.5.3 Выбор параметров процесса 040
2.5.4 Очистка качества воды 041
2.5.5 Сравнительный анализ энергопотребления 041
2.5.6 Технический анализ и прогноз 041
Ссылка 042
Глава 3 Технология фотоэлектрической очистки 044
3.1 Фотохимическая реакция 045
3.1.1 Фотосинтез 045
3.1.2 Фоторедокс 046
3.2 Фотокаталитическая реакция 051
3.2.1 Принцип фотокаталитической реакции 053
3.2.2 УФ-фотокаталитическая реакция 056
3.2.3 Каталитическая реакция в видимом свете 058
3.2.4 Способ приготовления фотокаталитических материалов 067
3.2.5 Прикладные исследования фотокаталитической технологии 075
3.3 Электрокаталитическая реакция 078
3.3.1 Принцип электрокаталитической реакции 078
3.3.2 Электрокаталитические материалы и устройства 082
3.3.3 Прикладные исследования электрокатализа 085
3.4 Фотоэлектрокаталитическая реакция 087
3.4.1 Принцип фотоэлектрокаталитической реакции 088
3.4.2 Фотоэлектрокаталитические материалы и устройства 092
3.5 Эффект мембранной емкости 105
3.5.1 Принцип емкостной деионизации 105
3.5.2 Принцип мембранно-емкостной деионизации 108
Ссылки 110
Глава 4. Инженерное применение технологии фотоэлектрической очистки 118
4.1 Применение солнечных фотоэлектрических систем в области очистки воды 119
4.1.1 Введение в солнечную фотоэлектрическую технологию 119
4.1.2 Совместное применение солнечной фотоэлектрической энергии и традиционной биохимической очистки воды 121
4.1.3 Совместное применение солнечной фотоэлектрической энергии и опреснения морской воды 121
4.2 Применение фотокатализа и фотоэлектрокатализа при очистке воды рек и озер 122
4.2.1 Применение фотокаталитической технологии при очистке воды рек и озер 123
4.2.2 Применение фотоэлектрокаталитической технологии при очистке воды рек и озер 124
4.3 Применение фотоэлектрокатализа при очистке промышленных сточных вод 125
4.3.1 Применение фотоэлектрокаталитической технологии в повседневной химической очистке сточных вод 126
4.3.2 Применение фотоэлектрокаталитической технологии при очистке сточных вод при производстве солнечных батарей 127
4.3.3 Применение фотоэлектрокаталитической технологии при вакуумной очистке промышленных сточных вод 129
4.3.4 Применение фотоэлектрокаталитической технологии при электрофорезной очистке сточных вод 130
4.3.5 Применение фотоэлектрокаталитической технологии при очистке фильтрата/фильтрата свалок 130
Ссылки 132
Глава 5. Перспективы применения технологии фотоэлектрической очистки 133
5.1 Разработка материалов, связанных с технологией фотоэлектрической очистки 134
5.1.1 Система фотокаталитических материалов 134
5.1.2 Система наноэлектрокаталитических материалов 141
5.2 Перспективы применения технологии фотоэлектрической очистки в области охраны окружающей среды 144
5.2.1 Разложение и очистка органических сточных вод 144
5.2.2 Очистка воздуха 145
5.2.3 Применение фотоэлектрокатализа для определения ХПК 145
5.2.4 Применение фотоэлектрокаталитической технологии для восстановления ионов тяжелых металлов 146
5.2.5 Применение фотоэлектрокаталитических материалов в сенсорах 146
5.2.6 Применение фотоэлектрокаталитических материалов для расщепления солнечной воды 147
5.3 Перспективы развития технологии фотоэлектрической очистки 148
Ссылки 148
«Сенсибилизированные красителем солнечные элементы»
Глава 1. Солнечная энергия и солнечные элементы 001
1.1 Возобновляемая энергия и солнечная энергия 002
1.1.1 Значение использования возобновляемых источников энергии 002
1.1.2 Виды возобновляемых источников энергии 002
1.1.3 Трудности использования возобновляемых источников энергии 003
1.2 Использование солнечной энергии и солнечных батарей 004
1.2.1 Характеристики и методы использования солнечной энергии 004
1.2.2 Классификация солнечных элементов 005
1.2.3 История и текущая ситуация в производстве энергии с помощью солнечных батарей 005
1.3 Принцип работы солнечных батарей 009
1.3.1 Основы физики полупроводников 009
1.3.2 Процесс фотоэлектрического преобразования в полупроводниках 010
1.3.3 Параметры, характеризующие работоспособность солнечного элемента 011
1.3.4 Эффективность преобразования солнечных элементов 012
1.4 Солнечные элементы, сенсибилизированные красителем 014
1.4.1 История сенсибилизированных красителем солнечных элементов 014
1.4.2 Принцип работы нанокристаллических солнечных элементов, сенсибилизированных красителем 016
Ссылка 019
Глава 2. Материалы фотоанодов солнечных элементов, сенсибилизированные красителями 021
2.1 Функциональные и эксплуатационные требования к фотоанодным материалам для солнечных элементов, сенсибилизированных красителем 022
2.1.1 Функции фотоанодных материалов солнечных элементов, сенсибилизированных красителем 022
2.1.2 Требования к характеристикам фотоанода 022 сенсибилизированных красителем солнечных элементов
2.2 Часто используемые фотоанодные материалы в солнечных элементах, сенсибилизированных красителем 025
2.2.1 Бинарный оксидный полупроводниковый фотоанодный материал 026
2.2.2 Тройные оксидные полупроводниковые материалы 031
2.2.3 Композиционные фотоанодные материалы 032
2.3 Сенсибилизированные красителями фотоанодные материалы для солнечных элементов и процесс подготовки электродов 038
2.3.1 Способ получения фотоанодных наноматериалов 038
2.3.2. Способ изготовления пористого нанокристаллического тонкопленочного фотоанода 042.
Ссылка 049
Глава 3. Структура фотоанода солнечного элемента, сенсибилизированного красителем 059
3.1 Размеры сенсибилизированного красителем фотоанода солнечной батареи 060
3.1.1 Нульмерная структура фотоанода 060
3.1.2 Одномерная структура фотоанода 062
3.1.3 Трехмерная структура фотоанода 073
3.1.4 Иерархический гибридный упорядоченный фотоанод 077
3.2 Фотоанод с улучшенным светопоглощением 083
3.2.1 Структура фотоанода светорассеяния 084
3.2.2 Фотонно-кристаллический фотоанод 087
3.2.3 Металлоплазмонный усиленный фотоанод 090
3.3. Структура фотоанода с расширенным спектральным откликом 094.
3.3.1 Мультикрасочный сосенсибилизированный фотоанод 094
3.3.2 Фотоанод 098 с улучшенной люминесцентной конверсией
3.4. Легирующая модификация и модификация поверхности фотоанода 101
3.4.1. Легирующая модификация фотоанода 101.
3.4.2 Модификация поверхности фотоанода 104
Ссылки 107
Глава 4. Солнечные элементы, сенсибилизированные красителями, металлоорганические комплексные красители 123
4.1 Исследования и разработка красителей, используемых в сенсибилизированных красителями солнечных элементах 124
4.2 Обзор металлоорганических комплексных красителей 125
4.2.1 Полипиридиновые комплексные красители рутения 125
4.2.2 Прочие металлоорганические комплексные красители 131
4.2.3 Металлопорфириновые комплексные красители 132
4.3 Перспективы развития металлоорганических комплексных красителей 139
Ссылки 139
Глава 5 Чистые органические красители для сенсибилизированных красителями солнечных элементов 147
5.1 Обзор чистых органических красителей 148
5.2 Кумариновые органические красители 149
5.3 Индолиновые органические красители 150
5.4 Триариламиновые органические красители 155
5.5 Прочие органические красители 161
5.6 Перспективы развития органических красителей 165
Ссылка 165
Глава 6. Электролитная система солнечных элементов, сенсибилизированная красителем 171
6.1 Жидкие электролиты 172
6.1.1 Электролиты на основе органических растворителей 172
6.1.2 Ионные жидкие электролиты 174
6.2 Квазитвердые (гелевые) электролиты 176
6.2.1 Полимерно-гелевый электролит 176
6.2.2 Ионный жидкий полимерный гелевый электролит 180
6.2.3 Нанокомпозитный гелевый электролит 182
6.2.4 Органический низкомолекулярный гель, дозированная форма, гель-электролит 186
6.2.5 Химически сшитый гелевый электролит 187
6.3 Твердые электролиты 190
6.3.1 Неорганический полупроводниковый твердый электролит Р-типа 191
6.3.2 Органический полупроводниковый твердый электролит Р-типа 192
6.3.3 Ионопроводящий полимерный твердый электролит 196
6.3.4 Другие типы твердых электролитов 199
6.4 Перспективы 200
Ссылки 201
Глава 7. Редокс-пара сенсибилизированных красителем солнечных элементов 217
7.1 Галогенная окислительно-восстановительная пара 218
7.1.1 Йодная окислительно-восстановительная пара 218
7.1.2 Бромная пара 219
7.1.3 Галогеноподобная пара 220
7.2. Электронные пары металлокомплексов 220
7.2.1 Комплексная пара кобальта 221
7.2.2 Комплексная пара меди 231
7.2.3 Электронные пары комплексов железа 233
7.2.4 Электронные пары других металлокомплексов 234
7.3 Органические и электрические пары 235
7.3.1 ТЕМ 235
7.3.2 Полисульфидная пара 235
7.4 Окислительно-восстановительные пары водных электролитов 237
7.5 Гибридная система электрических пар 238
7.6 Перспективы 241
Ссылки 242
Глава 8 Противоэлектрод для солнечных батарей, сенсибилизированный красителем 251
8.1 Основная структура и функции противоэлектрода 252
8.2 Технология изготовления противоэлектрода и методы анализа эффективности 253
8.2.1 Технология приготовления противоэлектрода 253
8.2.2 Метод анализа характеристик противоэлектрода 257
8.3 Металлический противоэлектрод 261
8.3.1 Платиновый противоэлектрод 261
8.3.2 Прочие металлические противоэлектроды 264
8.3.3 Противоэлектрод из сплава 265
8.4 Противоэлектрод из соединения переходного металла 267
8.4.1 Противоэлектроды из сульфидов и оксидов переходных металлов 267
8.4.2 Противоэлектроды из нитрида и карбида переходных металлов 271
8.5 Углеродный материал и противоэлектрод из легированного углеродного материала 273
8.5.1 Противоэлектрод из углеродного материала 274
8.5.2 Противоэлектрод из легированного углеродного материала 280
8.6 Противоэлектрод из проводящего полимера 284
8.6.1 Полианилиновый противоэлектрод 284
8.6.2 Противоэлектрод из полипиррола 287
8.6.3 Противоэлектрод из поли(3,4-этилендиокситиофена) 289
8.7. Композитный противоэлектрод на основе углерода 291
8.7.1 Композитный противоэлектрод Pt/углерод 292
8.7.2 Противоэлектрод из соединения переходного металла/углеродного композита 293
8.7.3 Проводящий композитный противоэлектрод из полимера и углерода 297
Ссылка 298
Глава 9 Тандемные сенсибилизированные красителем солнечные элементы 303
9.1. Предельная эффективность солнечных элементов 304
9.1.1 Предельная эффективность S-Q 304
9.1.2 Несколько методов преодоления предельной эффективности S-Q 305
9.1.3 Структура и эффективность тандемных солнечных элементов 307
9.2 Солнечные элементы, сенсибилизированные красителем, тандемной структуры 309
9.3. Солнечные элементы с параллельной структурой, сенсибилизированные красителем 311
9.4 Солнечные элементы с сенсибилизированной структурой, сенсибилизированные красителем 314
9,5 P-N ламинированные сенсибилизированные красителем солнечные элементы 317
9.5.1 Структура и принцип работы ламинированных сенсибилизированных красителем солнечных элементов P-N 317
9.5.2 Фотокатод многослойных сенсибилизированных красителем солнечных элементов P-N 319
9.5.3 Статус исследований многослойных сенсибилизированных красителем солнечных элементов P-N 321
9.6 Ламинирование сенсибилизированных красителем солнечных элементов и других фотоэлектрических устройств 322
9.7 Применение ламинированных солнечных элементов, сенсибилизированных красителем 327
Ссылка 330
Глава 10. Гибкие, сенсибилизированные красителем солнечные элементы 337
10.1 Введение 338
10.2. Фотоанод на гибкой подложке 338
10.2.1 Полимерная подложка 338
10.2.2 Металлическая подложка 344
10.3 Противоэлектрод на основе гибкой подложки 345
10.3.1 Низкотемпературная подготовка платинового противоэлектрода на пластиковой подложке 345
10.3.2 Изготовление платиновых электродов на металлических подложках 347
10.3.3 Получение углеродных материалов на гибких подложках 348
10.3.4 Полимерный противоэлектрод 350
10.3.5 Неорганические соединения 350
10.4 Гибкие сенсибилизированные красителем солнечные элементы волоконного типа 350
10.4.1 Металловолокнистые материалы 351
10.4.2 Материалы из углеродного волокна 353
10.4.3 Полимерно-волокнистые материалы 354
10.4.4 Оптоволоконные материалы 355
10.5 Электролиты 356
10.6 Подготовка полностью гибких компонентов большой площади 356
10.7 Перспективы 358
Ссылка 358
Глава 11. Методы измерения и исследования сенсибилизированных красителями солнечных элементов 361
11.1 Измерение характеристик фотоэлектрического преобразования 362
11.1.1 Испытание характеристики J-V 363
11.1.2 Испытание характеристик спектрального отклика 365
11.2. Методы исследования структуры энергетических уровней сенсибилизированных красителем солнечных элементов 367
11.2.1 Электрохимическая циклическая вольтамперометрия 367
11.2.2 Метод Мотта-Шоттки 369
11.3. Методы исследования динамического процесса фотогенерации электронов в сенсибилизированных красителями солнечных элементах 370
11.3.1 Метод ослабления фотонапряжения в разомкнутой цепи 370
11.3.2 Метод ослабления фототока короткого замыкания 371
11.3.3 Испытание электрохимического импеданса 372
11.3.4. Спектроскопия фототока с модулированной интенсивностью 374
11.4 Применение традиционных методов тестирования солнечных элементов, сенсибилизированных красителем 376
Ссылка 378
Глава 12. Перспективы и открытия сенсибилизированных красителями солнечных элементов 380
12.1 Перспективы эффективности сенсибилизированных красителями солнечных элементов 381
12.2 Перспективы применения сенсибилизированных красителями солнечных элементов 384
12.3 Перспективы фундаментальных исследований сенсибилизированных красителями солнечных элементов 385
12.3.1 Исследования материалов, связанных с сенсибилизированными красителями солнечными элементами 385
12.3.2 Исследование механизма сенсибилизированных красителем солнечных элементов 386
12.3.3 Исследования по применению сенсибилизированных красителями солнечных элементов 387
12.4 Просвещение в области разработки сенсибилизированных красителями солнечных элементов 387
Ссылка 387
«Гибкие материалы и устройства для солнечных батарей»
Глава 1. Введение в гибкие солнечные элементы 001
1.1 Солнечные элементы и история их развития 002
1.2 Гибкие солнечные элементы 005
1.3 Гибкие солнечные элементы и развитие промышленности 007
Ссылки 013
Глава 2. Краткое введение в структуру и физику солнечных элементов 015
2.1 Эффективность преобразования солнечных элементов 016
2.2 Структура солнечного элемента 019
2.3 Анализ предельной эффективности солнечных батарей 021
2.3.1 Охлаждение фотоэлектрических модулей 024
2.3.2 Ограничение угла запуска 025
2.3.3 Проектирование оптической микро-наноструктуры 027
2.3.4 Подавление рекомбинации носителей 029
Ссылки 030
Глава 3. Прогресс исследований гибких солнечных элементов 033
3.1 Гибкие тонкопленочные солнечные элементы 034
3.1.1 Гибкий тонкопленочный солнечный элемент из селенида меди, индия, галлия 034
3.1.2 Гибкие тонкопленочные солнечные элементы из теллурида кадмия 039
3.2 Гибкие тонкопленочные солнечные элементы на основе кремния 041
3.2.1 Обзор гибких тонкопленочных солнечных элементов на основе кремния 041
3.2.2 Гибкие тонкопленочные материалы подложки солнечных элементов на основе кремния 044
3.2.3 Технология светоулавливания гибких тонких пленочных солнечных элементов на основе кремния 046
3.2.4 Процесс серии гибких тонкопленочных модулей на основе кремния 047
3.3 Гибкие органические солнечные элементы 049
3.3.1 Обзор гибких органических солнечных элементов 049
3.3.2 Гибкий прозрачный электрод органического солнечного элемента 051
3.3.3 Механические свойства гибких органических солнечных элементов 054
3.4 Гибкие перовскитовые солнечные элементы 057
3.4.1 Обзор гибких перовскитных солнечных элементов 057
3.4.2 Гибкие перовскитные материалы для солнечных батарей 058
3.4.3 Оптоэлектронные свойства гибких перовскитных солнечных элементов 062
3.4.4 Механические свойства гибких перовскитных солнечных элементов 063
3.4.5 Технология изготовления гибких перовскитных солнечных элементов 064
3.4.6 Стабильность гибких перовскитных солнечных элементов 065
3.5 Гибкие сенсибилизированные красителем солнечные элементы 068
3.5.1 Обзор гибких сенсибилизированных красителем солнечных элементов 068
3.5.2 Гибкая, сенсибилизированная красителем проводящая подложка солнечного элемента и противоэлектрод 069
3.5.3 Гибкий фотоанод солнечных батарей, сенсибилизированный красителем 071
Ссылки 073
Глава 4 Гибкие материалы подложки 078
4.1 Гибкие материалы из металлов и сплавов 080
4.1.1 Фольга из нержавеющей стали 080
4.1.2 Металлическая титановая фольга 084
4.1.3 Другие металлические основы 086
4.2 Полимер высокомолекулярный 087
4.2.1 Полукристаллические полимеры 087
4.2.2 Термопластичные аморфные полимеры 092
4.2.3 Аморфные полимеры 092
4.3 Ультратонкое стекло 095
4.4 Целлюлоза 098
4.5 Другие субстраты 106
Ссылки 107
Глава 5 Гибкие прозрачные электроды 118
5.1 Обзор прозрачных проводящих пленок 119
5.1.1 История и материальная система прозрачных электродов 119
5.1.2 Оптоэлектронные свойства прозрачных проводящих пленок 121
5.1.3 Требования и проблемы гибких прозрачных проводящих пленок 125
5.2 Металлическая сетка 126
5.2.1 Теоретическое исследование металлической сетки 126
5.2.2 Способ изготовления металлической сетки 128
5.3 Ультратонкие металлические электроды 132
5.3.1. Механизм роста и фотоэлектрические свойства ультратонких металлических проводящих пленок 133
5.3.2 Метод изготовления ультратонкой металлической проводящей пленки 135
5.4. Нанопроволоки серебра 141
5.4.1. Электрические и оптические свойства двумерной сети серебряных нанопроволок 141
5.4.2 Синтез и постобработка серебряных нанопроволок 144
5.5 Прозрачный электрод на основе углерода 146
5.6 Проводящие полимеры 150
5.7 Перспективы применения гибких электродов в батареях 151
Ссылка 152
Глава 6. Технология нанесения гибких тонких пленок 160
6.1 Метод физического осаждения из паровой фазы 161
6.2 Метод химического осаждения из паровой фазы 166
6.3 Другие методы формирования пленок 174
6.3.1 Традиционный метод формирования пленки покрытия 174
6.3.2 Способ формирования гибкой печатной пленки 178
Список литературы 183
Глава 7. Проблемы развития и перспективы технологии гибких солнечных батарей 186
7.1 Путь к оптимизации гибких солнечных элементов 187
7.2 Стабильность и надежность гибких солнечных элементов 189
7.3 Перспективы применения гибких солнечных элементов 192
Ссылки 196




