Plazmonik güneş pilleri ışıksal gerilimle çalışan cihazlar olarak tanımlanmaktadırlar ve kullanaraktan ışığı elektriğe çevirmektedirler. Plazmonik güneş pilleri 1-2 mikrometre kalınlığında ince film şeklinde olan güneş pillerinden oluşmaktadırlar. Bu piller alt madde olarak silikondan daha ucuz olan malzemeleri kullanırlar, bu malzemelere örnek olarak cam, plastik veya çelik örnek verilebilir. İnce film güneş pilleri için en büyük problem kalın piller kadar fazla ışığı soğuramamalarıdır. Işığı yakalamak için önemli methodlara sahiptir ve bu methodları ince film güneş pillerini kullanılabilir hale getirmek amacıyla yapmaktadır. Plazmonik piller metal nanoparçacıklar kullanaraktan yüzeylerindeki plazmon rezonansını kararlı hale getirirler ve soğurma gücünü ışığı yansıtarak arttırmaktadırlar. Bu yöntem ışığın direkt olarak kalın, fazladan katmanlı diğer tür ince film güneş pillerini kullanmadan soğurulmasını sağlar.
Tarihi
İnsanlar
Plazmonik güneş pilleriyle çalışan birkaç öncü insan bulunmaktadırlar. Bu insanların temel odak noktalarından bir tanesi yüzeye dağıtılmış olan metal nanoparçacıklarının sayesinde ince SC filmini artırmaktır. sayesinde metal nanoparçacıklarını kullanarak büyüklüğünün arttırılmasının keşfi sağlanmıştır. Raman ışımasındaki artış yüzeyde daha fazla kararlı hale gelen, elektronları kararlı hale sokan ve döngüyü sağlayan ince SC filmleri boyunca hareketini sağlayan fotonların sayısının artışını sağlamaktadır. Aşağıdaki liste PSC leri arttırmak amacıyla düzenlenen bir araştırma sonuçları göstermektedir.
- Stuart ve Hall: Işık akımı yenilikleri 18 kat ve 165 nanometre SOI fotodedektörüyle birlikte 800 nm dalgaboyunda gümüş nanaparçacıkalrı ışığın soğurulmasında ve ışımasında kullanmaktadırlar.
- Schaadt: Altın nanoparçacıklar ışığın yansıtılmasında ve soğurulmasında silikonla doldurulan 80% yükseltgenmiş ışık 500 nm civarında çalışmaktadır.
- Derkacs: Altın nanoparçacıklar ince film silikonlarında %8 oranında dönüşüm verimine sahiptir.
- Pillai: Gümüş parçacıklar SIO kazanmada %33 oranında foto döngüsünü arttırmaktadır.
- Stenzel: Fotoakımındaki yenilikler 2.7 oranında bir faktöre sahiptir ve ITO- bakır ftalosiyonanin indiyum yapılarındaki düzenlemelerdir. Westphalen:Gümüş kümelerindeki yenilikler ITO içinde ve çinko ftalosiyanın içinde birleştirilmişlerdir ve güneş pillerinde kullanılmaktadırlar.
- Rand:Ultra ince organik güneş pillerindeki verim 5 nm çapındaki gümüş nanoparçacıkları için üretilmiştir.
- Brown: Fotoakım ve sentezlenmiş güneş pilleri için verim metal yalıtkan maddelerce dış kabuğun çekirdeğinde nanoparçacık geometrisi özelliği göstermektedir.
- Li: Güç dönüşümü yüzde 8.8 oranında etkili bir verim sağlayarak tek bir yerde büyümesini, çiftli plazmonik nanoparçacıklar kullanarak heterojen polimer nanoparçacıkların sentezini sağlamışlardır.
- Zhang, Saliba: Geliştirilmiş fotoakımı sayesinde perovskite güneş pilleri plazmonik çekirdek nanoparçacıklarının kullanım kolaylığını sağlamaktadırlar.
Cihazlar
Güneş pillerinde genel olarak üç farklı tipte jenerasyon bulunmaktadır. İlk jenerasyon - şu anda piyasada da bulunmakta olan- kristal yapılı yarıiletken silisyum pullarıdır ,bunlar silikonla eşdeğerdir. Bu güneş pilleri günlük yaşamda insanların " güneş pili" denildiğinde akıllarına gelen güneş pilleridir. Günümüzde bulunan güneş pilleri ışığı yüzeyde piramit yaratarak yakalamaktadırlar. Bu piramitler birçok ince güneş pilinden daha büyük boyutlara sahiptirler. Maddenin yüzeyini pürüzsüz hale getirerek ( genel olarak SNO2 veya ZnO kullanarak) gelen dalgaboylarını sıraya koyup güneş pillerinin en üst keşfedilmiş seviyesinde depo etmektedirler. Bu metot fotoakımını arttırmaktadır fakat ince güneş pili daha zayıf malzeme kalitesine sahiptir.
İkinci jenarasyonda bulunan güneş pilleri burada tanımlanmış diğer güneş pileri gibi ince film teknolojisine dayandırılmaktadırlar . Bu tür güneş pilleri malzemeyi en aza getirmeye odaklanmışlardır ve aynı zamanda enerji üretimini de en yüksek miktarda tutmayı amaçlamışlardır. Üçüncü nesil güneş pilleri hala araştırma aşamasındadırlar. 3. nesil güneş pilleri ikinci nesil güneş pillerinde olan fiyatı daha aşağıya çekmeye çalışmaktadırlar. Üçüncü nesil güneş pilleri araştırmalar altında detaylı bir şekilde tartışılmaktadırlar.
Tasarım
Plazmonik güneş pilleri için yapılan tasarımlar ışığı yakalamada ve yansıtmada, yüzey boyunca ve malzeme boyunca kullanılan metoda göre değişiklik göstermektedir.
Nanomalzeme Pilleri
Metal nano malzemeleri ince filmin yüzeyinin üstünde saklamak güneş pilleri için bilinen bir tasarımdır. Işık bu metal nano malzemelere plazmon rezonans yüzeylerinden vurduğu zaman, ışık birçok farklı yöne yansımaktadır. Bu da ışığı güneş pilleri boyunca taşımaktadır ve malzeme ile nano malzemeler arasında sıçratmaktadır, bu da güneş pillerini daha fazla ışık hapsetmeye yöneltmektedir.
Metal Film Pilleri
Diğer bir yol ise yüzey plazmonlarını kolaylaştırmaktadır ve güneş enerjisini toplamaktadır. Diğer tür yapıda ise ince katmanlı film mevcuttur ve metalin ince katmanı alttaki tabakaya hapsedilmektedir. Işık silikon boyunca hareket eder ve yüzey plazmonlarını silikon ve metalin girişimi için üretir. Bu olay silikonun içinde elektriksel alan üretir çünkü elektrik alanı metaller içinde fazla bir yere gidemezler. Eğer elektriksel alan çok güçlü olsaydı, elektronlar foto akımı oluşturmak için taşınır ve toplanırdı. Metal içindeki ince film bu tasarımda nanometre boyunda olmalıdır ve gelen ışık için dalga rehberi olmalıdır çünkü amacı elinden geldiği kadar silikon ince film içindeki fotonların ışımasını sağlamaktır.
İlkeleri
Genel
Güneş pilinin alt katmanında bulunan foton kararlı hale geldiği zaman, elektron ve boşluk birbirinden ayrılmaktadırlar. İlk önce elektronlar ve boşluk birbirinden ayrılır daha sonra bunlar farklı yüklerde olduklarından dolayı tekrar birleşmek isterler. Eğer elektronlar bu olay için ilk önce toplansalardı, elektronlar dış devre için akım olarak kullanılırlardı. Güneş pilinin inceliğinin tasarlanması yeniden birleşmenin her zaman bir şeyi elde etmek için diğerinden vazgeçmesiyle alakalıdır. Kalın katman sayesinde ise daha fazla foton soğurmaktadır.
Nanoparçacıklar
Yansıma ve soğurma
Plazmonik güneş pillerini çalıştırmak için temel ilke ışığın metal nanoparçacıklar sayesinde depoladığını yansıtmasını ve soğurmasını içermektedir. Silikon ışığı çok iyi soğuramaz. Bu nedenden dolayı, soğurmayı arttırmak amacıyla daha fazla ışık yüzey boyunca gerekmektedir. Metal nano parçacıkların gelen ışığı silikon maddenin yüzeyi boyunca yansıtması keşfedilmiştir. Işığın soğurulmasını ve yansıtması açıklayan denklem aşağıda belirtmiştir. Bu denklem ışığın yarıçapı ışığın dalga boyundan küçük olan parçacıklar için yansımasını belirtmektedir. Aynı zamanda ışığın iki kutuplu modeli için soğurmayı da belirtmektedir.
Bu da parçacığın kutuplaşmasını belirtmektedir. Bu denklemde V parçacığın hacmini belirtmektedir. Epsilon P ise parçacığın dielektrik katsayısını tanımlamaktadır. Epsilon M ise parçacığın gömme ortam katsayısıdır. Epsilon p, epsilon m 'ye eşit olma durumu sağlandığında parçacık daha da büyümektedir. Plazmon yüzey rezonansı için kutuplaştırılma değeri bilinmektedir. Metallerin dielektrik fonksiyonunun katsayısı ise tanımlanmıştır. Önceki denklemde ise "wp" büyük plazma frekansını tanımlamaktadır. "N" serbest halde bulunan elektronların yoğunluğunu belirtmektedir. "e" elektronik yükü belirtmektedir ve "m" ise elektronun verimli kütlesini belirtmektedir. Epsilon 0 ise serbest haldeki uzayın sabit dielektrik katsayısıdır. Yüzey plazmon rezonansı için serbest uzaydaki denklem tanımlanmıştır.
Plazmonik güneş pillerin birçoğu ışığın yansıtılmasını hızlandırmak için kullanılmaktadırlar. Bu nanoparçacıklar küre şeklini almaktadırlar ve bu yüzden yüzey plazmonlarının rezonans frekansı küreler için istenilen düzeydedir. Bir önceki denklemi çözmek için, yüzey plazmon frekansı boş uzayda küre için belirtilmiştir.
Örnekte de gösterildiği gibi, yüzey plazmonunun gümüş nanoparçacık için olan yüzey frekansı, yansıtılan enine kesit için nanoparçacıkların enine olan kesitinden 10 kat daha fazladır. Nano parçacıkların hedefi güneş pillerinin yüzeyindeki ışığı yakalamaktır. Nanoparçacıklar için ışığın soğurulması önemli değildir, aksine, bu olay güneş pilleri için önem taşımaktadır. Birisi ise eğer nanoparçacıkların boyutunun artması sağlanırsa CSscat / CS part oranının azalacağını savunmaktadır. Geniş yansıma spektrumuna sahip parçacıklar için enine kesiti geniş plazmon rezonans menziline eğiliminin olacağını söylemektedir.
Dalgaboyu ilişkisi
Yüzey plazmon rezonansı genel olarak parçacıkta bulunan serbest elektronlar yoğunluğuna bağlıdır. Farklı metaller için elektronların yoğunluk sıralaması altta rezonansı karşılayan ışık türlerince belirtilmiştir. Alüminyum-Ultraviyole ışınları, Gümüş-Ultraviyole ışınları, Altın-Görünür Bölge Işınları, Bakır-Görünür bölge ışınları. Eğer gömme ortamı için verilen dielektrik sabiti değiştirilirse, rezonans frekansı da değişecektir. Yüksek kırılım endeksi, yüksek dalgaboyu frekansını da beraberinde getirecektir.
Işığı yakalama
Metal nanoparçacıklar maddeden belirli bir mesafe uzakta depo edilirler ve bunun amacı ışığı madde ile parçacıklar arasında yakalamaktır. Parçacıklar malzemenin içinde alt katmanlarından birine yerleştirilirler. Malzeme genellikle silikon veya silikon nitrat gibi dielektrik bir maddedir. Gerçekleştirilen deney ve simülasyonlar belirli bir miktar ışık tarafından malzemenin içine, parçacıkla alt katman arasında oluşan mesafeden dolayı yansıtıldıklarında, hava gömülen malzemeyi referans olarak kullanır. Bir miktar ışığın alt katmana ışıdığı ve alt katmanla olan mesafeden dolayı radyasyona uğradığı belirtmiştir. Bu nanoparçacıkların yüzeyde ışığı alt katmana ışıtmak için istenilen bir koşul olduğunun anlamına gelmektedir fakat eğer parçacık ile alt katman arasında herhangi bir mesafe yoksa, ışık yakalanmayacaktır ve daha fazla ışık kaçacaktır. Yüzey plazmonları iletken elektronların metal arayüzünde ve dielektrikteki uyarımlarıdır . Metalik nanoparçacıklar ikili halde kullanılırlar ve serbest olarak yüzey dalgalarını yarıiletken ince film tabakasının içine doğru yayarlar. Işık soğurulmuş katmanın içinde katlanmış halde bulunur ve soğurmayı arttırmak amaçlarından birisidir. Bölgeselleşmiş yüzey plazmonları metalin içinde nanoparçacıkları ve yüzey plazmon kutuplaşmalarını metal arayüzünde ve yarıiletkenler şu anda devam eden araştırmanın ilgi alanlarındandır. Aktarılmış kağıtlarda, metalin nanoparçacıkların şeklinin ve boyutunun gereken verime karar vermek için anahtar faktör olduğu belirtilmektedir. Küçük parçacıklar daha fazla verime sahiptir çünkü yakın çevresinde yükseltgenmiş elektronlar mevcuttur. Buna rağmen, küçük parçacıklar büyük derece ohmik kayıptan mağdur durumdadırlar.
Metal Film
Işık metal film üzerinde bir etkiye sahiptir ve ışık yüzey plazmonlarını kararlı hale getirir. Yüzeydeki plazmonların frekansı malzemeden malzemeye göre değişir yani her malzeme farklı bir frekansa sahiptir. Buna rağmen, yüzeydeki filmin ızgaralarının kullanımından dolayı, farklı frekanslar elde edilmiştir. Yüzey plazmonları aynı zamanda frekans yönlendiricisi tarafından yüzeydeki plazmonların hareketini kolaylaştırmak için ve dirençten ve radyasyonun minimum olmasından dolayı korunmaktadırlar. Elektriksel alan yüzey plazmonları tarafından üretilmektedir ve elektron etkisinden dolayı alt maddeye doğru hareket etmektedirler.
Uygulamalar
Plazmonik güneş pili için yapılan uygulamaların bir sonu yoktur. Daha ucuz ve daha verimli güneş pili için gereken ihtiyaçlar çok fazladır. Güneş pillerinin maliyetini düşürmek amacıyla yapılan çalışmalarda araştırmacılar ihtiyaç duyduğu enerji, kömür petrol gibi bilinen enerji kaynaklarından daha azdır. Daha yeşil bir dünya için yapılan çalışmalar plazmonik güneş piliyle ilgili olan kıvılcım araştırmalarında yardımcı olmuştur. Son zamanlarda, güneş pilleri yüzde 30 verimin daha üstüne çıkamamaktadırlar. (İlk nesil). Yeni teknolojilerle birlikte (3.nesil) verimin yüzde 40-60 civarlarına çıkması beklenmektedir. İnce film teknolojisini malzemeler üzerinde azaltarak (2.nesil), maliyetin daha da aşağı çekilmesi beklenmektedir. Plazmonik güneş pili için yapılan son zamanlardaki uygulamalar uzay keşfinde kullanılacak araçların işlerini kolaylaştırmak için yapılmaktadır. Bunun için yapılan temel yatırım güneş pillerinin ağırlığını azaltmak olmalıdır. Dışarıdan katılan yakıt kaynağı eğer yeterli derecede güç varsa güneş pillerinde üretilmesi gerekli değildir. Bu da ağırlığın azaltılmasını şiddetli bir şekilde aşağı indirecektir.
Güneş pilleri kırsal kesimlerde elektrik sağlamak için yeterli bir potansiyele sahiptirler. Tahmini iki milyon civarında ekvator yakınlarında bulunan kasabalarda elektriğe ulaşmak kısıtlıdır ve ortalama olarak yüzde 20-25 bandında bir kısım insan dünya genelinde elektriğe erişememektedir. Enerji hatlarının gücü arttırıldığı zaman, kırsal kesimlerdeki elektrik daha fazla sağlanacaktır ve dizel jeneratörler güneş pilleriyle kıyaslamaya dahil edileceklerdir ve bu kıyaslamanın sonucunda birçok kez güneş pilleri üstün gelecektir. Dünya genelinde elektriği sağlamak, son zamanlarda oluşturulan sorular göz ardı edilirse gerçekleşecektir. Kırsal topluluklar için geliştirilen özel uygulamalar su pompası sistemi, yerleşim yeri için elektrik tedariki ve sokak lambalarıdır. Uygulamalar için özel ilgi ise sağlık sistemlerinde gerçekleştirilmektedir ve bu gelişmeler genellikle motorlu araçların fazla olmadığı bölgelerde gerçekleştirilmektedirler. Güneş pilleri ilaçları soğuk hava deposunda taşıma amacıyla güç sağlamaktadırlar. Güneş pilleri aynı zamanda evler, dubalar hatta savaş gemileri için okyanus içinde bile güç sağlamaktadırlar. Endüstriyel şirketler bu gücü iletişim sistemlerinde veya görüntüleme ve kontrol sistemlerinde iletişim hattı boyunca veya diğer sistemlerde kullanmaktadırlar.
Eğer güneş pilleri çok büyük bir derecede enerji üretselerdi ve maliyetleri daha az olsaydı, güç istasyonları elektriksel alanlara güç sağlamak amacıyla daha fazla güneş pili üretirlerdi. Güneş pillerinin boyutundaki azalmayla birlikte hem reklamsal hem de yerleşim binalarının yerini daha küçük ayak izleri alırdı. Bunların sonucu olarak da göz zevkini bozan şeyler ortadan kalkarlardı. Diğer alanlar ise hibrit alanındadır. Güneş pilleri daha yüksek güç gerektiren cihazlara - örnek olarak otomobillere- fosil yakıt tüketimini azaltmak amacıyla kullanılırlardı ve dünyadaki çevresel etkilere de yardımcı olurlardı. Elektrik tüketen cihazlarda, güneş pilleri daha düşük güçlü bataryalarla değiştirilmek için kullanılıyor. Bu da herkes için para tasarrufu anlamına gelirdi ve çöp alanlarına giden atığın miktarının azalmasına da yardımcı olurdu.
Son zamanlardaki yenilikler
Metal nanoparçacıkların seçimi
Plazmonik metal nanoparçacıkları için aktif katmanda en yüksek seviyede ışık soğurmak çok önemlidir. Ön yüzeyde bulunan nanoparçacıklar Ag ve Au en yaygın olarak yüzeylerinde bulunan plazmon rezonanslarının görünür bölge ışıklarına yerleştirilmesinden dolayı kullanılmaktadır. Bundan dolayı, güneş yoğunluğunun zirvesiyle daha fazla etkileşim halinde olurlar. Buna rağmen, soymetal nanoparçacıkları her zaman Si içinde indirgenmiş ışık tarafından kısa dalga boylarında zarar verici Fano etkisinden dolayı yüzey plazmonlarının altında kalmaktadırlar. Bu fano etkisine örnek verecek olursak yansıtılmış ve yansıtılmamış ışık arasında oluşan yıkıcı girişimler söylenebilir. Buna ek olarak, soy metal nanoparçacıkları geniş ölçüde güneş pilleri üretimi için yüksek maliyetlerinden dolayı ve az bulunmalarından dolayı zirveye ulaşmışlardır. Son zamanlarda, Zhang et al. dünyada az miktarda bulunan malzemelerin Al nanoparçacıklarında geniş kullanım göstermesi amacıyla Ag ve Au kullanmışlardır. Al nanoparçacıkları, yüzeylerindeki plazmon rezonansının UV bölgelerine yerleşmelerinden dolayı istenilen güneş spektrumunun altında bir menzilde - 300 nm- azaltılmaktan kaçınabilmektedirler ve daha fazla yenilik için kısa dalga boyu menzilinde fazladan düzenlemeler gerekmektedir.
Işığı tutması
Daha önceden de tartışıldığı üzere, ışığı plazmonik güneş pili boyunca yansıtmak amacı verimi arttırmaya yardımcı olacaktır. Son zamanlarda, Sandi Uluslararası Laboratuvarında yapılan araştırmaya göre fotonik dalga yönlendiricisi keşfedilmiştir ve bu ışığı uygun koşullarda toplayıp yapıların içine aktarmaktadırlar. Bu yapılar yüzde 95 oranında ışık içermektedirler ve yüzde 30 oranında normal dalga yönlendiricisinin olduğu ortama aktarılmaktadır. Aynı zamanda ışığı normal dalgaboylarıdan 10 kat daha fazla yüksek dalga boylarına sahip bir spektruma iletmektedir. Bu dalgaboyundaki cihaz seçilmiş olanları kafes enerjisinden dolayı oluşan yapıyı yakalamaktadır. Eğer bu yapı ışığı yakalamak amacıyla kullanılsaydı ve yapının içinde güneş pili soğurana kadar hapsetseydi, güneş pilinin verimliliği önemli bir ölçüde artardı.
Soğurma
Güneş pillerinde gerçekleşen bir diğer gelişme ise diğer metodları ışığın içinde hapsetmek amacıyla kullanılmasıdır. Araştırılan bir konu ise metal kabloların ışığı yansıtması amacıyla maddenin en üst seviyesinde kullanılmasıdır. Bu da güneş pilinin yüzeyindeki geniş alanı arttırarak ışığı yansıtmak ve soğurmak için işini kolayştırmaktadır. Işınları noktaların yerine kullanmanın tehlikeli bir yanı ise yansıtıcı yüzey oluşturarak ışığı sistemden dışarı atmasıdır. Bu güneş pilleri için istenilen bir durum değildir. Bu olay ince metal film yaklaşımı ile benzer bir olaydır ama o nanoparçacıkların yansıtma etkisini kolaylaştırmaktır.
Üçüncü nesil
Üçüncü nesilde ulaşılmak istenilen temel hedef güneş pillerindeki verimi 2. nesil güneş pillerini (ince film) kullanaraktan arttırmaktır ve dünya genelinde çokça bulunan malzemelerin daha da fazla kullanılmasıdır. By ince film güneş pillerinin de bir amacıdır. Güvenli bilinen malzemelerin kullanımıyla birlikte üçüncü nesil güneş pilleri maliyetini azaltmak için ağırlıklarında bir azaltmaya gitmişlerdir. İlk maliyetler üretim sürecini arttırmak için fazla tutulmuştu fakat daha sonra fiyatlarda azalma gözlemlenmiştir. 3. neslin takip ettiği yol güneş enerjilerindeki verimi daha geniş frekansta ışık soğurarak arttırmaktır. Son zamanlardaki ince film teknolojisi tek band boşluklu cihazlar kullanımından dolayı sınırlı hale getirmiştir.
Çoklu enerji seviyeleri
Güneş pilindeki çoklu enerji seviyesi için oluşturulan düşünce temel olarak ince film güneş pilleri birbiri üstünde bir yığın oluşturmaktadırlar. Her bir ince film güneş pili diğerlerinden farklı bir bant boşluğuna sahiptir ve bu bant boşluğu eğer güneş spektrumunu ilk pil tarafından soğurulmazsa, altta kalan güneş pili spektrumun bir parçasını soğuracaktır anlamına gelmektedir. Bunlar birbiri üzerine yığınlaşmışlardır ve gereken band boşluğu her bir pil için maksimum miktarda enerji üretmek amacı ise depolanma sebebidir. Pillerin birbirlerine nasıl bağlanmasının mümkün oluşuna dair seçenekler mümkündür, buna örnek olarak seri ve paralel bağlanma verilebilir. Seri olarak bağlanma güneş pilinin çıkışının iki kademe aşağıda olmasından istenilen düzeydedir.
Her bir ince film güneş pilindeki örgü yapısı birbirine benzer olmayı gerektirmektedir. Eğer bu durum sağlanmazsa kayıp yaşayacaklardır. Katmanları saklamak için kullanılan süreçler karmaşık bir yapıya sahiptir. Moleküler Işın Epitaksisini ve Metal Organik Buhar Fazı Epitaksisi içermektedirler. Şu anlarda görülen verim rekoru bu süreç sonucunda oluşmuştur fakat örgü yapılarıyla tam uygun bir eşleşme sağlayamamıştır. Bundan dolayı oluşan kayıp etkili değildir çünkü örgü yapılarındaki farklılıklar daha fazla uygun bant boşluğu malzemeleri için bu iki pile uygun ortam sağlamaktadır. Bu tür bir pilin %50 oranında daha fazla verim vermesi beklenmektedir.
Düşük kaliteli malzemeler daha düşük maliyetli depolama süreçleri için araştırmaya dahil olan diğer bir alandır. Bu cihazlar verimli değildir fakat fiyatları, boyut ve güçleri kombine edildiğinde bunları maliyet bakımından etkili kılmaktadır. Bu tür süreçler basite indirgendiğinden beri ve malzemeler hazır olarak bulunduğundan beri bu cihazların üretimi ekonomik sayılmaktadır.
Taşıyıcı piller
Güneş pilleriyle ilgili problem, yüksek enerji fotonlarının yüzeye çarpıp ısı üretmesiyle ilgilidir. Pil için olan bu durum kayıptır çünkü gelen fotonlar kullanılabilir enerjiye çevrilmemektedirler. Taşıyıcı pillerin arkasında yatan düşünce gelen enerjiyi ısıya dönüştürmeyi kolaylaştırmaktır. Eğer elektronlar ve delikler sıcakken toplandıklarında, pilden yüksek gerilim elde edilecektir. Bunu yapmayla alakalı olan problem toplana elektronlarla ve deliklerle oluşan etkileşimin soğuk bir malzeme üretmesidir. Şimdiye kadar, soğutulan pille kurulan bağlantıyı sağlamak teoriktir. Verimi arttırmak için gereken bir diğer yol ise ısı oluşumunu kullanaraktan elektronları ve delik çiftlerini kararlı hale getirmeyi sağlayan pil oluşturmaktır. Bu da küçük menzilli bir bant boşluğunu gerektirmektedir. Seçilen bağlantıyı kullanarak, düşük enerjili elektronlar ve delikler yüksek enerjiyi pil boyunca hareket etmesi için birine sağlarken kullanılmaktadırlar. Seçilen bağlantı çift katmanlı rezonans örneğinde de olduğu gibi tünel şeklinde bir yapı oluşturmaktadır. Fotonların saçılmasını sağlayan taşıyıcılar soğutulmuşlardır. Eğer malzeme geniş bir bant boşluğuna sahipse taşıyıcılar daha fazla ısı taşıyacaktır ve örgü yapılarında kayıp olarak gözlenmeyeceklerdir. Fotonlarında geniş bant boşluğuna sahip malzeme indiyum nitrattır. Sıcak taşıyıcı pilleri yapım aşamasındadır fakat deneysel alanda taşımaya doğru hareket etmektedirler.
Plazmonik-elektronil güneş pilleri
Tonlanabilir rezonansa sahip eşsiz durumlarda ve eşi benzeri görülmemiş yakın alanlardaki yenilikler plazmonu ışık yönetimi tekniği için yetkilendirmektedir. Son zamanlarda, ince-film güneş pillerindeki performans göze çarpar bir biçimde metalik nanoparçacıkları kullanaraktan geliştirilmiştir. Bu yenilikler genel olarak plasmonik-optiksel etkilerden dolayı ışığı engellemek için ,soğurmak için ve yansıtmak için kullanılmaktadır.
Plazmonik-optiksel etkiler şunlardı : (1) Aktif maddelerdeki optiksel soğurmayı hızlandırmak; (2) Mekansal olarak ışık soğurmasını aktif katmanda lokalleşmiş yakın bölge yeniliklerini metalic nanoparçacıklar boyunca yeniden dağıtmaktır. Plazmonik-optiksel etkilerden hariç olarak, plazmonik olarak yenilenmiş rekombinasyonlar, taşıma, fototaşıyıcıları toplama (elektronlar ve delikler),gelecekte plazmonik elektriksel etkiler olarak isimlendirileceklerdir. Sha,etal gibi isimler önerilen isimler arasındadırlar. Cihazın performansını arttırmak amacıyla, genel bir tasarım kuralını düşünmüşlerdir. Herhangi bir elektronu uygun hale getirmek amacıyla hareketlilik oranını hesaplamak için fototaşıyıcıların taşıyacakları yollara karar vermek gerekiyordu. Tasarım kuralı elektronların boşluklara taşınması için gerekli uzunluk oranının elektronların boşluk oranıyla kıyaslanmasıyla sağlanacağını savunmaktadır. Bir diğer deyişle, elektronların ve deliklerin zamanla taşınması - ilk jenerasyon bölgesinden karşılığındaki elektrotlara- aynı zamanda gerçekleşmektedir. Genel tasarım kuralı mekansal olarak tekrar ışık soğurmasını aktif katman cihazlarında dağıtılmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. ( plazmonik elektriksel etki ile birlikte). Ayrıca uzay yük limitini plazmonik elektriksel organik güneş pilinde durdurulacağının örneğini de vermiştir.
Ultra ince katmanlı plazmonik güneş pilleri
Silikon katmanını incelterek verim kaybını en aza indirmeyi sunan yaygın görüş trendi fiyat verimliliğini inceliğe dayanarak güneş pillerinde arttırmıştır. Son zamanlarda, Zhang et al. ışığın yakalanmasının gelişmiş bir şekilde uygun bir strateji ile birlikte nanaoparçacık mimarisinde, kalınlığını şiddetli bir biçimde 1/10 oranlarına indirmiştir ve indirilen oran 180 mikrometre üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca herhangi bir güneş pili kullanmadan kayıp %18.2 oranındadır. Nanoparçacıklar ultra ince güneş pillerine %3 oranıyla birlikte şu anki incelikten %15.3 verimle birlikte soğurulan yeniliğin inceliğin faydasıyla birlikte kontrol gerilimi devresini arttırmaktadır. Bu da %97 oranında malzemeyi sadece %15 civarında enerji kaybına kavuşturmaktadır. Bu sonuçlar geçerliliği yüksek enerjili ultra ince silikon pillerini plazmonik ışık yakalaması sayesinde örneklendirmektedir.
Kaynakça
- Mathematical Foundations of Quantum Theory, edited by A.R. Marlow, Academic Press, 1978. P, 39 lists seven experiments: double slit, microscope, split beam, tilt-teeth, radiation pattern, one-photon polarization, and polarization of paired photons.
- George Greenstein and Arthur Zajonc, The Quantum Challenge, p. 37f.
- Scientific American, July 1992, p. 75
- Ma, Kofler, Qarry, Tetik, Scheidl, Ursin, Ramelow, Herbst, Ratschbacher, Fedrizzi, Jennewein, and Zeilinger, "Quantum erasure with causally disconnected choice. p. 1 (PNAS, January 22, 2013, vol. 110, no. 4, pp. 1221–1226)
- Peruzzo, et al., "A quantum delayed choice experiment," arXiv:1205.4926v2 [quant-ph] 28 Jun 2012. This experiment uses Bell inequalities to replace the delayed choice devices, but it achieves the same experimental purpose in an elegant and convincing way.
- "Entanglement-enabled delayed choice experiment." by Florian Kaiser, Thomas Coudreau, Perola Milman, Daniel B. Ostrowsky, and Sébastien Tanzilli, in arXiv:1206.4348v1
- Edward G. Steward, Quantum Mechanics: Its Early Development and the Road to Entanglement, p. 145
- Anil Ananthaswamy, New Scientist, 07 January 2–13, p. 1f says:For Niels Bohr... this "central mystery" was ...a principle of the ... complementarity principle. .... Look for a particle and you'll see a particle. Look for a wave and that's what you'll see.
"No reasonable definition of reality could be expected to permit this," [Einstein] huffed in a famous paper ... (Physical Review, vol 47, p 777).
- "Seeing double". ESA/Hubble Picture of the Week. Retrieved 20 January 2014.
- Mathematical Foundations of Quantum Theory, edited by A.R. Marlow, p. 13
- John Archibald Wheeler, ""The'Past" and the 'Delayed Choice' Double-Slit experiment," which appeared in 1978 and has been reprinted is several locations, e.g. Lisa M. Dolling, Arthur F. Gianelli, Glenn N. Statilem, Readings in the Development of Physical Theory, p. 486ff.
- http://www.bbk.ac.uk/tpru/BasilHiley/DelayedChoice.pdf 23 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Chandré Dharma-wardana, A Physicist's View of matter and Mind (World Scientific, 2013)
- Jacques, Vincent; et al. (2007). "Experimental Realization of Wheeler's Delayed-Choice Gedanken Experiment". Science 315: 966–968. arXiv:quant-ph/0610241v1. Bibcode:2007Sci...315..966J. doi:10.1126/science.1136303. PMID 17303748.
- Geons, Black Holes & Quantum Foam: A Life in Physics, by John Archibald Wheeler with Kenneth Ford, W.W. Norton & Co., 1998, p. 337
- Greenstein and Zajonc, The Quantum Challenge, p. 39f.
- Greenstein and Zajonc, The Quantum Challenge, p. 41.
- Kundic, T., Turner, E.L., Colley, W.N., Gott, III, R., and Rhoads, J.E., A robust determination of the time delay in 0957+561A,B and a measurement of the global value of Hubble's constant, Astrophys. J., 482, 75-82, (1997).
- Epistemology and Probability: Bohr, Heisenberg, Schrödinger, and the Nature ..., by Arkady Plotnitsky, p. 66, footnote.
- PHYSICAL REVIEW A, Volume 65, 033818, "Double-slit quantum eraser" by S. P. Walborn, M. O. Terra Cunha, S. Pa´dua, and C. H. Monken.
- Ma et al., op sit., p. 6
- Quantum Astronomy (IV): Cosmic-Scale Double-Slit Experiment
- A. G. Manning, R. I. Khakimov, R. G. Dall, A. G. Truscott. "Wheeler's delayed-choice gedanken experiment with a single atom.". Nature Physics, 2015. doi:10.1038/nphys3343.
- "Quantum erasure with causally disconnected choice," by Xiao-Song Ma, Johannes Koflera, Angie Qarrya, Nuray Tetika, Thomas Scheidla, Rupert Ursina, Sven Ramelowa, Thomas Herbsta, Lothar Ratschbachera, Alessandro Fedrizzia, Thomas Jenneweina, and Anton Zeilingera, PNAS, January 22, 2013, vol. 110, no. 4, pp. 1221–1226. See page 6 of the PDF file. Download from: http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1213201110
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Plazmonik gunes pilleri isiksal gerilimle calisan cihazlar olarak tanimlanmaktadirlar ve kullanaraktan isigi elektrige cevirmektedirler Plazmonik gunes pilleri 1 2 mikrometre kalinliginda ince film seklinde olan gunes pillerinden olusmaktadirlar Bu piller alt madde olarak silikondan daha ucuz olan malzemeleri kullanirlar bu malzemelere ornek olarak cam plastik veya celik ornek verilebilir Ince film gunes pilleri icin en buyuk problem kalin piller kadar fazla isigi soguramamalaridir Isigi yakalamak icin onemli methodlara sahiptir ve bu methodlari ince film gunes pillerini kullanilabilir hale getirmek amaciyla yapmaktadir Plazmonik piller metal nanoparcaciklar kullanaraktan yuzeylerindeki plazmon rezonansini kararli hale getirirler ve sogurma gucunu isigi yansitarak arttirmaktadirlar Bu yontem isigin direkt olarak kalin fazladan katmanli diger tur ince film gunes pillerini kullanmadan sogurulmasini saglar TarihiInsanlar Plazmonik gunes pilleriyle calisan birkac oncu insan bulunmaktadirlar Bu insanlarin temel odak noktalarindan bir tanesi yuzeye dagitilmis olan metal nanoparcaciklarinin sayesinde ince SC filmini artirmaktir sayesinde metal nanoparcaciklarini kullanarak buyuklugunun arttirilmasinin kesfi saglanmistir Raman isimasindaki artis yuzeyde daha fazla kararli hale gelen elektronlari kararli hale sokan ve donguyu saglayan ince SC filmleri boyunca hareketini saglayan fotonlarin sayisinin artisini saglamaktadir Asagidaki liste PSC leri arttirmak amaciyla duzenlenen bir arastirma sonuclari gostermektedir Stuart ve Hall Isik akimi yenilikleri 18 kat ve 165 nanometre SOI fotodedektoruyle birlikte 800 nm dalgaboyunda gumus nanaparcacikalri isigin sogurulmasinda ve isimasinda kullanmaktadirlar Schaadt Altin nanoparcaciklar isigin yansitilmasinda ve sogurulmasinda silikonla doldurulan 80 yukseltgenmis isik 500 nm civarinda calismaktadir Derkacs Altin nanoparcaciklar ince film silikonlarinda 8 oraninda donusum verimine sahiptir Pillai Gumus parcaciklar SIO kazanmada 33 oraninda foto dongusunu arttirmaktadir Stenzel Fotoakimindaki yenilikler 2 7 oraninda bir faktore sahiptir ve ITO bakir ftalosiyonanin indiyum yapilarindaki duzenlemelerdir Westphalen Gumus kumelerindeki yenilikler ITO icinde ve cinko ftalosiyanin icinde birlestirilmislerdir ve gunes pillerinde kullanilmaktadirlar Rand Ultra ince organik gunes pillerindeki verim 5 nm capindaki gumus nanoparcaciklari icin uretilmistir Brown Fotoakim ve sentezlenmis gunes pilleri icin verim metal yalitkan maddelerce dis kabugun cekirdeginde nanoparcacik geometrisi ozelligi gostermektedir Li Guc donusumu yuzde 8 8 oraninda etkili bir verim saglayarak tek bir yerde buyumesini ciftli plazmonik nanoparcaciklar kullanarak heterojen polimer nanoparcaciklarin sentezini saglamislardir Zhang Saliba Gelistirilmis fotoakimi sayesinde perovskite gunes pilleri plazmonik cekirdek nanoparcaciklarinin kullanim kolayligini saglamaktadirlar Cihazlar Gunes pillerinde genel olarak uc farkli tipte jenerasyon bulunmaktadir Ilk jenerasyon su anda piyasada da bulunmakta olan kristal yapili yariiletken silisyum pullaridir bunlar silikonla esdegerdir Bu gunes pilleri gunluk yasamda insanlarin gunes pili denildiginde akillarina gelen gunes pilleridir Gunumuzde bulunan gunes pilleri isigi yuzeyde piramit yaratarak yakalamaktadirlar Bu piramitler bircok ince gunes pilinden daha buyuk boyutlara sahiptirler Maddenin yuzeyini puruzsuz hale getirerek genel olarak SNO2 veya ZnO kullanarak gelen dalgaboylarini siraya koyup gunes pillerinin en ust kesfedilmis seviyesinde depo etmektedirler Bu metot fotoakimini arttirmaktadir fakat ince gunes pili daha zayif malzeme kalitesine sahiptir Ikinci jenarasyonda bulunan gunes pilleri burada tanimlanmis diger gunes pileri gibi ince film teknolojisine dayandirilmaktadirlar Bu tur gunes pilleri malzemeyi en aza getirmeye odaklanmislardir ve ayni zamanda enerji uretimini de en yuksek miktarda tutmayi amaclamislardir Ucuncu nesil gunes pilleri hala arastirma asamasindadirlar 3 nesil gunes pilleri ikinci nesil gunes pillerinde olan fiyati daha asagiya cekmeye calismaktadirlar Ucuncu nesil gunes pilleri arastirmalar altinda detayli bir sekilde tartisilmaktadirlar TasarimPlazmonik gunes pilleri icin yapilan tasarimlar isigi yakalamada ve yansitmada yuzey boyunca ve malzeme boyunca kullanilan metoda gore degisiklik gostermektedir Nanomalzeme Pilleri Metal nano malzemeleri ince filmin yuzeyinin ustunde saklamak gunes pilleri icin bilinen bir tasarimdir Isik bu metal nano malzemelere plazmon rezonans yuzeylerinden vurdugu zaman isik bircok farkli yone yansimaktadir Bu da isigi gunes pilleri boyunca tasimaktadir ve malzeme ile nano malzemeler arasinda sicratmaktadir bu da gunes pillerini daha fazla isik hapsetmeye yoneltmektedir Metal Film Pilleri Diger bir yol ise yuzey plazmonlarini kolaylastirmaktadir ve gunes enerjisini toplamaktadir Diger tur yapida ise ince katmanli film mevcuttur ve metalin ince katmani alttaki tabakaya hapsedilmektedir Isik silikon boyunca hareket eder ve yuzey plazmonlarini silikon ve metalin girisimi icin uretir Bu olay silikonun icinde elektriksel alan uretir cunku elektrik alani metaller icinde fazla bir yere gidemezler Eger elektriksel alan cok guclu olsaydi elektronlar foto akimi olusturmak icin tasinir ve toplanirdi Metal icindeki ince film bu tasarimda nanometre boyunda olmalidir ve gelen isik icin dalga rehberi olmalidir cunku amaci elinden geldigi kadar silikon ince film icindeki fotonlarin isimasini saglamaktir IlkeleriGenel Gunes pilinin alt katmaninda bulunan foton kararli hale geldigi zaman elektron ve bosluk birbirinden ayrilmaktadirlar Ilk once elektronlar ve bosluk birbirinden ayrilir daha sonra bunlar farkli yuklerde olduklarindan dolayi tekrar birlesmek isterler Eger elektronlar bu olay icin ilk once toplansalardi elektronlar dis devre icin akim olarak kullanilirlardi Gunes pilinin inceliginin tasarlanmasi yeniden birlesmenin her zaman bir seyi elde etmek icin digerinden vazgecmesiyle alakalidir Kalin katman sayesinde ise daha fazla foton sogurmaktadir Nanoparcaciklar Yansima ve sogurma Plazmonik gunes pillerini calistirmak icin temel ilke isigin metal nanoparcaciklar sayesinde depoladigini yansitmasini ve sogurmasini icermektedir Silikon isigi cok iyi soguramaz Bu nedenden dolayi sogurmayi arttirmak amaciyla daha fazla isik yuzey boyunca gerekmektedir Metal nano parcaciklarin gelen isigi silikon maddenin yuzeyi boyunca yansitmasi kesfedilmistir Isigin sogurulmasini ve yansitmasi aciklayan denklem asagida belirtmistir Bu denklem isigin yaricapi isigin dalga boyundan kucuk olan parcaciklar icin yansimasini belirtmektedir Ayni zamanda isigin iki kutuplu modeli icin sogurmayi da belirtmektedir Bu da parcacigin kutuplasmasini belirtmektedir Bu denklemde V parcacigin hacmini belirtmektedir Epsilon P ise parcacigin dielektrik katsayisini tanimlamaktadir Epsilon M ise parcacigin gomme ortam katsayisidir Epsilon p epsilon m ye esit olma durumu saglandiginda parcacik daha da buyumektedir Plazmon yuzey rezonansi icin kutuplastirilma degeri bilinmektedir Metallerin dielektrik fonksiyonunun katsayisi ise tanimlanmistir Onceki denklemde ise wp buyuk plazma frekansini tanimlamaktadir N serbest halde bulunan elektronlarin yogunlugunu belirtmektedir e elektronik yuku belirtmektedir ve m ise elektronun verimli kutlesini belirtmektedir Epsilon 0 ise serbest haldeki uzayin sabit dielektrik katsayisidir Yuzey plazmon rezonansi icin serbest uzaydaki denklem tanimlanmistir Plazmonik gunes pillerin bircogu isigin yansitilmasini hizlandirmak icin kullanilmaktadirlar Bu nanoparcaciklar kure seklini almaktadirlar ve bu yuzden yuzey plazmonlarinin rezonans frekansi kureler icin istenilen duzeydedir Bir onceki denklemi cozmek icin yuzey plazmon frekansi bos uzayda kure icin belirtilmistir Ornekte de gosterildigi gibi yuzey plazmonunun gumus nanoparcacik icin olan yuzey frekansi yansitilan enine kesit icin nanoparcaciklarin enine olan kesitinden 10 kat daha fazladir Nano parcaciklarin hedefi gunes pillerinin yuzeyindeki isigi yakalamaktir Nanoparcaciklar icin isigin sogurulmasi onemli degildir aksine bu olay gunes pilleri icin onem tasimaktadir Birisi ise eger nanoparcaciklarin boyutunun artmasi saglanirsa CSscat CS part oraninin azalacagini savunmaktadir Genis yansima spektrumuna sahip parcaciklar icin enine kesiti genis plazmon rezonans menziline egiliminin olacagini soylemektedir Dalgaboyu iliskisi Yuzey plazmon rezonansi genel olarak parcacikta bulunan serbest elektronlar yogunluguna baglidir Farkli metaller icin elektronlarin yogunluk siralamasi altta rezonansi karsilayan isik turlerince belirtilmistir Aluminyum Ultraviyole isinlari Gumus Ultraviyole isinlari Altin Gorunur Bolge Isinlari Bakir Gorunur bolge isinlari Eger gomme ortami icin verilen dielektrik sabiti degistirilirse rezonans frekansi da degisecektir Yuksek kirilim endeksi yuksek dalgaboyu frekansini da beraberinde getirecektir Isigi yakalama Metal nanoparcaciklar maddeden belirli bir mesafe uzakta depo edilirler ve bunun amaci isigi madde ile parcaciklar arasinda yakalamaktir Parcaciklar malzemenin icinde alt katmanlarindan birine yerlestirilirler Malzeme genellikle silikon veya silikon nitrat gibi dielektrik bir maddedir Gerceklestirilen deney ve simulasyonlar belirli bir miktar isik tarafindan malzemenin icine parcacikla alt katman arasinda olusan mesafeden dolayi yansitildiklarinda hava gomulen malzemeyi referans olarak kullanir Bir miktar isigin alt katmana isidigi ve alt katmanla olan mesafeden dolayi radyasyona ugradigi belirtmistir Bu nanoparcaciklarin yuzeyde isigi alt katmana isitmak icin istenilen bir kosul oldugunun anlamina gelmektedir fakat eger parcacik ile alt katman arasinda herhangi bir mesafe yoksa isik yakalanmayacaktir ve daha fazla isik kacacaktir Yuzey plazmonlari iletken elektronlarin metal arayuzunde ve dielektrikteki uyarimlaridir Metalik nanoparcaciklar ikili halde kullanilirlar ve serbest olarak yuzey dalgalarini yariiletken ince film tabakasinin icine dogru yayarlar Isik sogurulmus katmanin icinde katlanmis halde bulunur ve sogurmayi arttirmak amaclarindan birisidir Bolgesellesmis yuzey plazmonlari metalin icinde nanoparcaciklari ve yuzey plazmon kutuplasmalarini metal arayuzunde ve yariiletkenler su anda devam eden arastirmanin ilgi alanlarindandir Aktarilmis kagitlarda metalin nanoparcaciklarin seklinin ve boyutunun gereken verime karar vermek icin anahtar faktor oldugu belirtilmektedir Kucuk parcaciklar daha fazla verime sahiptir cunku yakin cevresinde yukseltgenmis elektronlar mevcuttur Buna ragmen kucuk parcaciklar buyuk derece ohmik kayiptan magdur durumdadirlar Metal Film Isik metal film uzerinde bir etkiye sahiptir ve isik yuzey plazmonlarini kararli hale getirir Yuzeydeki plazmonlarin frekansi malzemeden malzemeye gore degisir yani her malzeme farkli bir frekansa sahiptir Buna ragmen yuzeydeki filmin izgaralarinin kullanimindan dolayi farkli frekanslar elde edilmistir Yuzey plazmonlari ayni zamanda frekans yonlendiricisi tarafindan yuzeydeki plazmonlarin hareketini kolaylastirmak icin ve direncten ve radyasyonun minimum olmasindan dolayi korunmaktadirlar Elektriksel alan yuzey plazmonlari tarafindan uretilmektedir ve elektron etkisinden dolayi alt maddeye dogru hareket etmektedirler UygulamalarPlazmonik gunes pili icin yapilan uygulamalarin bir sonu yoktur Daha ucuz ve daha verimli gunes pili icin gereken ihtiyaclar cok fazladir Gunes pillerinin maliyetini dusurmek amaciyla yapilan calismalarda arastirmacilar ihtiyac duydugu enerji komur petrol gibi bilinen enerji kaynaklarindan daha azdir Daha yesil bir dunya icin yapilan calismalar plazmonik gunes piliyle ilgili olan kivilcim arastirmalarinda yardimci olmustur Son zamanlarda gunes pilleri yuzde 30 verimin daha ustune cikamamaktadirlar Ilk nesil Yeni teknolojilerle birlikte 3 nesil verimin yuzde 40 60 civarlarina cikmasi beklenmektedir Ince film teknolojisini malzemeler uzerinde azaltarak 2 nesil maliyetin daha da asagi cekilmesi beklenmektedir Plazmonik gunes pili icin yapilan son zamanlardaki uygulamalar uzay kesfinde kullanilacak araclarin islerini kolaylastirmak icin yapilmaktadir Bunun icin yapilan temel yatirim gunes pillerinin agirligini azaltmak olmalidir Disaridan katilan yakit kaynagi eger yeterli derecede guc varsa gunes pillerinde uretilmesi gerekli degildir Bu da agirligin azaltilmasini siddetli bir sekilde asagi indirecektir Gunes pilleri kirsal kesimlerde elektrik saglamak icin yeterli bir potansiyele sahiptirler Tahmini iki milyon civarinda ekvator yakinlarinda bulunan kasabalarda elektrige ulasmak kisitlidir ve ortalama olarak yuzde 20 25 bandinda bir kisim insan dunya genelinde elektrige erisememektedir Enerji hatlarinin gucu arttirildigi zaman kirsal kesimlerdeki elektrik daha fazla saglanacaktir ve dizel jeneratorler gunes pilleriyle kiyaslamaya dahil edileceklerdir ve bu kiyaslamanin sonucunda bircok kez gunes pilleri ustun gelecektir Dunya genelinde elektrigi saglamak son zamanlarda olusturulan sorular goz ardi edilirse gerceklesecektir Kirsal topluluklar icin gelistirilen ozel uygulamalar su pompasi sistemi yerlesim yeri icin elektrik tedariki ve sokak lambalaridir Uygulamalar icin ozel ilgi ise saglik sistemlerinde gerceklestirilmektedir ve bu gelismeler genellikle motorlu araclarin fazla olmadigi bolgelerde gerceklestirilmektedirler Gunes pilleri ilaclari soguk hava deposunda tasima amaciyla guc saglamaktadirlar Gunes pilleri ayni zamanda evler dubalar hatta savas gemileri icin okyanus icinde bile guc saglamaktadirlar Endustriyel sirketler bu gucu iletisim sistemlerinde veya goruntuleme ve kontrol sistemlerinde iletisim hatti boyunca veya diger sistemlerde kullanmaktadirlar Eger gunes pilleri cok buyuk bir derecede enerji uretselerdi ve maliyetleri daha az olsaydi guc istasyonlari elektriksel alanlara guc saglamak amaciyla daha fazla gunes pili uretirlerdi Gunes pillerinin boyutundaki azalmayla birlikte hem reklamsal hem de yerlesim binalarinin yerini daha kucuk ayak izleri alirdi Bunlarin sonucu olarak da goz zevkini bozan seyler ortadan kalkarlardi Diger alanlar ise hibrit alanindadir Gunes pilleri daha yuksek guc gerektiren cihazlara ornek olarak otomobillere fosil yakit tuketimini azaltmak amaciyla kullanilirlardi ve dunyadaki cevresel etkilere de yardimci olurlardi Elektrik tuketen cihazlarda gunes pilleri daha dusuk guclu bataryalarla degistirilmek icin kullaniliyor Bu da herkes icin para tasarrufu anlamina gelirdi ve cop alanlarina giden atigin miktarinin azalmasina da yardimci olurdu Son zamanlardaki yeniliklerMetal nanoparcaciklarin secimi Plazmonik metal nanoparcaciklari icin aktif katmanda en yuksek seviyede isik sogurmak cok onemlidir On yuzeyde bulunan nanoparcaciklar Ag ve Au en yaygin olarak yuzeylerinde bulunan plazmon rezonanslarinin gorunur bolge isiklarina yerlestirilmesinden dolayi kullanilmaktadir Bundan dolayi gunes yogunlugunun zirvesiyle daha fazla etkilesim halinde olurlar Buna ragmen soymetal nanoparcaciklari her zaman Si icinde indirgenmis isik tarafindan kisa dalga boylarinda zarar verici Fano etkisinden dolayi yuzey plazmonlarinin altinda kalmaktadirlar Bu fano etkisine ornek verecek olursak yansitilmis ve yansitilmamis isik arasinda olusan yikici girisimler soylenebilir Buna ek olarak soy metal nanoparcaciklari genis olcude gunes pilleri uretimi icin yuksek maliyetlerinden dolayi ve az bulunmalarindan dolayi zirveye ulasmislardir Son zamanlarda Zhang et al dunyada az miktarda bulunan malzemelerin Al nanoparcaciklarinda genis kullanim gostermesi amaciyla Ag ve Au kullanmislardir Al nanoparcaciklari yuzeylerindeki plazmon rezonansinin UV bolgelerine yerlesmelerinden dolayi istenilen gunes spektrumunun altinda bir menzilde 300 nm azaltilmaktan kacinabilmektedirler ve daha fazla yenilik icin kisa dalga boyu menzilinde fazladan duzenlemeler gerekmektedir Isigi tutmasi Daha onceden de tartisildigi uzere isigi plazmonik gunes pili boyunca yansitmak amaci verimi arttirmaya yardimci olacaktir Son zamanlarda Sandi Uluslararasi Laboratuvarinda yapilan arastirmaya gore fotonik dalga yonlendiricisi kesfedilmistir ve bu isigi uygun kosullarda toplayip yapilarin icine aktarmaktadirlar Bu yapilar yuzde 95 oraninda isik icermektedirler ve yuzde 30 oraninda normal dalga yonlendiricisinin oldugu ortama aktarilmaktadir Ayni zamanda isigi normal dalgaboylaridan 10 kat daha fazla yuksek dalga boylarina sahip bir spektruma iletmektedir Bu dalgaboyundaki cihaz secilmis olanlari kafes enerjisinden dolayi olusan yapiyi yakalamaktadir Eger bu yapi isigi yakalamak amaciyla kullanilsaydi ve yapinin icinde gunes pili sogurana kadar hapsetseydi gunes pilinin verimliligi onemli bir olcude artardi Sogurma Gunes pillerinde gerceklesen bir diger gelisme ise diger metodlari isigin icinde hapsetmek amaciyla kullanilmasidir Arastirilan bir konu ise metal kablolarin isigi yansitmasi amaciyla maddenin en ust seviyesinde kullanilmasidir Bu da gunes pilinin yuzeyindeki genis alani arttirarak isigi yansitmak ve sogurmak icin isini kolaystirmaktadir Isinlari noktalarin yerine kullanmanin tehlikeli bir yani ise yansitici yuzey olusturarak isigi sistemden disari atmasidir Bu gunes pilleri icin istenilen bir durum degildir Bu olay ince metal film yaklasimi ile benzer bir olaydir ama o nanoparcaciklarin yansitma etkisini kolaylastirmaktir Ucuncu nesil Ucuncu nesilde ulasilmak istenilen temel hedef gunes pillerindeki verimi 2 nesil gunes pillerini ince film kullanaraktan arttirmaktir ve dunya genelinde cokca bulunan malzemelerin daha da fazla kullanilmasidir By ince film gunes pillerinin de bir amacidir Guvenli bilinen malzemelerin kullanimiyla birlikte ucuncu nesil gunes pilleri maliyetini azaltmak icin agirliklarinda bir azaltmaya gitmislerdir Ilk maliyetler uretim surecini arttirmak icin fazla tutulmustu fakat daha sonra fiyatlarda azalma gozlemlenmistir 3 neslin takip ettigi yol gunes enerjilerindeki verimi daha genis frekansta isik sogurarak arttirmaktir Son zamanlardaki ince film teknolojisi tek band bosluklu cihazlar kullanimindan dolayi sinirli hale getirmistir Coklu enerji seviyeleri Gunes pilindeki coklu enerji seviyesi icin olusturulan dusunce temel olarak ince film gunes pilleri birbiri ustunde bir yigin olusturmaktadirlar Her bir ince film gunes pili digerlerinden farkli bir bant bosluguna sahiptir ve bu bant boslugu eger gunes spektrumunu ilk pil tarafindan sogurulmazsa altta kalan gunes pili spektrumun bir parcasini soguracaktir anlamina gelmektedir Bunlar birbiri uzerine yiginlasmislardir ve gereken band boslugu her bir pil icin maksimum miktarda enerji uretmek amaci ise depolanma sebebidir Pillerin birbirlerine nasil baglanmasinin mumkun olusuna dair secenekler mumkundur buna ornek olarak seri ve paralel baglanma verilebilir Seri olarak baglanma gunes pilinin cikisinin iki kademe asagida olmasindan istenilen duzeydedir Her bir ince film gunes pilindeki orgu yapisi birbirine benzer olmayi gerektirmektedir Eger bu durum saglanmazsa kayip yasayacaklardir Katmanlari saklamak icin kullanilan surecler karmasik bir yapiya sahiptir Molekuler Isin Epitaksisini ve Metal Organik Buhar Fazi Epitaksisi icermektedirler Su anlarda gorulen verim rekoru bu surec sonucunda olusmustur fakat orgu yapilariyla tam uygun bir eslesme saglayamamistir Bundan dolayi olusan kayip etkili degildir cunku orgu yapilarindaki farkliliklar daha fazla uygun bant boslugu malzemeleri icin bu iki pile uygun ortam saglamaktadir Bu tur bir pilin 50 oraninda daha fazla verim vermesi beklenmektedir Dusuk kaliteli malzemeler daha dusuk maliyetli depolama surecleri icin arastirmaya dahil olan diger bir alandir Bu cihazlar verimli degildir fakat fiyatlari boyut ve gucleri kombine edildiginde bunlari maliyet bakimindan etkili kilmaktadir Bu tur surecler basite indirgendiginden beri ve malzemeler hazir olarak bulundugundan beri bu cihazlarin uretimi ekonomik sayilmaktadir Tasiyici piller Gunes pilleriyle ilgili problem yuksek enerji fotonlarinin yuzeye carpip isi uretmesiyle ilgilidir Pil icin olan bu durum kayiptir cunku gelen fotonlar kullanilabilir enerjiye cevrilmemektedirler Tasiyici pillerin arkasinda yatan dusunce gelen enerjiyi isiya donusturmeyi kolaylastirmaktir Eger elektronlar ve delikler sicakken toplandiklarinda pilden yuksek gerilim elde edilecektir Bunu yapmayla alakali olan problem toplana elektronlarla ve deliklerle olusan etkilesimin soguk bir malzeme uretmesidir Simdiye kadar sogutulan pille kurulan baglantiyi saglamak teoriktir Verimi arttirmak icin gereken bir diger yol ise isi olusumunu kullanaraktan elektronlari ve delik ciftlerini kararli hale getirmeyi saglayan pil olusturmaktir Bu da kucuk menzilli bir bant boslugunu gerektirmektedir Secilen baglantiyi kullanarak dusuk enerjili elektronlar ve delikler yuksek enerjiyi pil boyunca hareket etmesi icin birine saglarken kullanilmaktadirlar Secilen baglanti cift katmanli rezonans orneginde de oldugu gibi tunel seklinde bir yapi olusturmaktadir Fotonlarin sacilmasini saglayan tasiyicilar sogutulmuslardir Eger malzeme genis bir bant bosluguna sahipse tasiyicilar daha fazla isi tasiyacaktir ve orgu yapilarinda kayip olarak gozlenmeyeceklerdir Fotonlarinda genis bant bosluguna sahip malzeme indiyum nitrattir Sicak tasiyici pilleri yapim asamasindadir fakat deneysel alanda tasimaya dogru hareket etmektedirler Plazmonik elektronil gunes pilleri Tonlanabilir rezonansa sahip essiz durumlarda ve esi benzeri gorulmemis yakin alanlardaki yenilikler plazmonu isik yonetimi teknigi icin yetkilendirmektedir Son zamanlarda ince film gunes pillerindeki performans goze carpar bir bicimde metalik nanoparcaciklari kullanaraktan gelistirilmistir Bu yenilikler genel olarak plasmonik optiksel etkilerden dolayi isigi engellemek icin sogurmak icin ve yansitmak icin kullanilmaktadir Plazmonik optiksel etkiler sunlardi 1 Aktif maddelerdeki optiksel sogurmayi hizlandirmak 2 Mekansal olarak isik sogurmasini aktif katmanda lokallesmis yakin bolge yeniliklerini metalic nanoparcaciklar boyunca yeniden dagitmaktir Plazmonik optiksel etkilerden haric olarak plazmonik olarak yenilenmis rekombinasyonlar tasima fototasiyicilari toplama elektronlar ve delikler gelecekte plazmonik elektriksel etkiler olarak isimlendirileceklerdir Sha etal gibi isimler onerilen isimler arasindadirlar Cihazin performansini arttirmak amaciyla genel bir tasarim kuralini dusunmuslerdir Herhangi bir elektronu uygun hale getirmek amaciyla hareketlilik oranini hesaplamak icin fototasiyicilarin tasiyacaklari yollara karar vermek gerekiyordu Tasarim kurali elektronlarin bosluklara tasinmasi icin gerekli uzunluk oraninin elektronlarin bosluk oraniyla kiyaslanmasiyla saglanacagini savunmaktadir Bir diger deyisle elektronlarin ve deliklerin zamanla tasinmasi ilk jenerasyon bolgesinden karsiligindaki elektrotlara ayni zamanda gerceklesmektedir Genel tasarim kurali mekansal olarak tekrar isik sogurmasini aktif katman cihazlarinda dagitilmasiyla gerceklestirilebilmektedir plazmonik elektriksel etki ile birlikte Ayrica uzay yuk limitini plazmonik elektriksel organik gunes pilinde durdurulacaginin ornegini de vermistir Ultra ince katmanli plazmonik gunes pilleri Silikon katmanini incelterek verim kaybini en aza indirmeyi sunan yaygin gorus trendi fiyat verimliligini incelige dayanarak gunes pillerinde arttirmistir Son zamanlarda Zhang et al isigin yakalanmasinin gelismis bir sekilde uygun bir strateji ile birlikte nanaoparcacik mimarisinde kalinligini siddetli bir bicimde 1 10 oranlarina indirmistir ve indirilen oran 180 mikrometre uzerinden yapilmaktadir Ayrica herhangi bir gunes pili kullanmadan kayip 18 2 oranindadir Nanoparcaciklar ultra ince gunes pillerine 3 oraniyla birlikte su anki incelikten 15 3 verimle birlikte sogurulan yeniligin inceligin faydasiyla birlikte kontrol gerilimi devresini arttirmaktadir Bu da 97 oraninda malzemeyi sadece 15 civarinda enerji kaybina kavusturmaktadir Bu sonuclar gecerliligi yuksek enerjili ultra ince silikon pillerini plazmonik isik yakalamasi sayesinde orneklendirmektedir KaynakcaMathematical Foundations of Quantum Theory edited by A R Marlow Academic Press 1978 P 39 lists seven experiments double slit microscope split beam tilt teeth radiation pattern one photon polarization and polarization of paired photons George Greenstein and Arthur Zajonc The Quantum Challenge p 37f Scientific American July 1992 p 75 Ma Kofler Qarry Tetik Scheidl Ursin Ramelow Herbst Ratschbacher Fedrizzi Jennewein and Zeilinger Quantum erasure with causally disconnected choice p 1 PNAS January 22 2013 vol 110 no 4 pp 1221 1226 Peruzzo et al A quantum delayed choice experiment arXiv 1205 4926v2 quant ph 28 Jun 2012 This experiment uses Bell inequalities to replace the delayed choice devices but it achieves the same experimental purpose in an elegant and convincing way Entanglement enabled delayed choice experiment by Florian Kaiser Thomas Coudreau Perola Milman Daniel B Ostrowsky and Sebastien Tanzilli in arXiv 1206 4348v1 Edward G Steward Quantum Mechanics Its Early Development and the Road to Entanglement p 145 Anil Ananthaswamy New Scientist 07 January 2 13 p 1f says For Niels Bohr this central mystery was a principle of the complementarity principle Look for a particle and you ll see a particle Look for a wave and that s what you ll see No reasonable definition of reality could be expected to permit this Einstein huffed in a famous paper Physical Review vol 47 p 777 Seeing double ESA Hubble Picture of the Week Retrieved 20 January 2014 Mathematical Foundations of Quantum Theory edited by A R Marlow p 13 John Archibald Wheeler The Past and the Delayed Choice Double Slit experiment which appeared in 1978 and has been reprinted is several locations e g Lisa M Dolling Arthur F Gianelli Glenn N Statilem Readings in the Development of Physical Theory p 486ff http www bbk ac uk tpru BasilHiley DelayedChoice pdf 23 Kasim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde Chandre Dharma wardana A Physicist s View of matter and Mind World Scientific 2013 Jacques Vincent et al 2007 Experimental Realization of Wheeler s Delayed Choice Gedanken Experiment Science 315 966 968 arXiv quant ph 0610241v1 Bibcode 2007Sci 315 966J doi 10 1126 science 1136303 PMID 17303748 Geons Black Holes amp Quantum Foam A Life in Physics by John Archibald Wheeler with Kenneth Ford W W Norton amp Co 1998 p 337 Greenstein and Zajonc The Quantum Challenge p 39f Greenstein and Zajonc The Quantum Challenge p 41 Kundic T Turner E L Colley W N Gott III R and Rhoads J E A robust determination of the time delay in 0957 561A B and a measurement of the global value of Hubble s constant Astrophys J 482 75 82 1997 Epistemology and Probability Bohr Heisenberg Schrodinger and the Nature by Arkady Plotnitsky p 66 footnote PHYSICAL REVIEW A Volume 65 033818 Double slit quantum eraser by S P Walborn M O Terra Cunha S Pa dua and C H Monken Ma et al op sit p 6 Quantum Astronomy IV Cosmic Scale Double Slit Experiment A G Manning R I Khakimov R G Dall A G Truscott Wheeler s delayed choice gedanken experiment with a single atom Nature Physics 2015 doi 10 1038 nphys3343 Quantum erasure with causally disconnected choice by Xiao Song Ma Johannes Koflera Angie Qarrya Nuray Tetika Thomas Scheidla Rupert Ursina Sven Ramelowa Thomas Herbsta Lothar Ratschbachera Alessandro Fedrizzia Thomas Jenneweina and Anton Zeilingera PNAS January 22 2013 vol 110 no 4 pp 1221 1226 See page 6 of the PDF file Download from http www pnas org cgi doi 10 1073 pnas 1213201110