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Uwe Rau

Rau en Tokio, marzo de 2016

Uwe Rau es un físico alemán que hizo importantes contribuciones a la física de los dispositivos fotovoltaicos , en particular explicando las pérdidas de energía en las células solares de película delgada y sobre el uso del principio de reciprocidad para caracterizar las células solares mediante técnicas de electroluminiscencia . Esto llevó al desarrollo de esta técnica como estándar en la investigación y la industria.

Carrera

Rau estudió física en la Universidad de Tübingen , Alemania y en la Université Claude Bernard , Lyon. [1] Tanto su tesis de diploma (1987) como su tesis doctoral (1991) fueron obtenidas por trabajos realizados en el grupo de Huebener, en la Universidad de Tübingen, sobre la descomposición del germanio bajo campos magnéticos elevados y por carga no lineal. Transporte en semiconductores. Trabajó en el Instituto Max Planck para la 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 el Instituto de Electrónica Física de la Universidad de Stuttgart , 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 las células solares. En 2002, obtuvo su habilitación en 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 profesor titular en 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 = Jülich-Aachen Research Alliance), que coordina la investigación en el Forschungszentrum Jülich y RWTH Aachen en el campo de las energías renovables. [4]

Logros

Rau es bien conocido 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 lo 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 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 luminiscencia. Además, ha proporcionado un marco para analizar las pérdidas de tensión en el circuito abierto [ se necesita aclaración ] 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 estabilidad y autocuración de dispositivos fotovoltaicos, [10] y sobre la pasivación de los 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 ellos el papel del desorden y las fluctuaciones potenciales, [12] y sobre el impacto de la captura de luz en el Voc de las células solares. [13]

Referencias

  1. ^ "Uwe RAU - Foro europeo Alpbach". Hitec-graduado-escuela.de . Consultado el 8 de octubre de 2018 .
  2. ^ Burggräf, Volker (10 de septiembre de 2018). "Presionado". Presse.uni-oldenburg.de . Consultado el 8 de octubre de 2018 .
  3. ^ editor. "Forschungszentrum Jülich – Mitarbeiter – Prof. Dr. Uwe Rau". Fz-juelich.de . Consultado el 8 de octubre de 2018 .
  4. ^ "U. Rau CV" (PDF) . Consultado el 19 de septiembre de 2018 .
  5. ^ Uwe Rau (2007). "Relación de reciprocidad entre eficiencia cuántica fotovoltaica y emisión electroluminiscente de células solares". Revisión física B. 76 (8): 085303. Código bibliográfico : 2007PhRvB..76h5303R. doi : 10.1103/PhysRevB.76.085303.
  6. ^ U. Rau, B. Blank, TCM Müller, T. Kirchartz (2017). "Potencial de eficiencia de materiales y dispositivos fotovoltaicos revelado mediante un análisis de equilibrio detallado". Revisión Física Aplicada . 7 (4): 044016. Código bibliográfico : 2017PhRvP...7d4016R. doi : 10.1103/PhysRevApplied.7.044016. S2CID  73656297.{{cite journal}}: Mantenimiento CS1: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  7. ^ 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". Física Aplicada A. 69 (2): 131-147. Código Bib : 1999ApPhA..69..131R. doi :10.1007/s003390050984. S2CID  93291785.
  8. ^ Uwe Rau (1998). "Recombinación mejorada por túneles en células solares de heterounión Cu (In, Ga) Se2". Letras de Física Aplicada . 74 : 111-113. doi :10.1063/1.122967.
  9. ^ 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 Bib : 1998ApPhL..73..223R. doi :10.1063/1.121762.
  10. ^ Jean-François Guillemoles, Uwe Rau, Leeor Kronik, Hans-Werner Schock y David Cahen (1999). "Células solares Cu (In, Ga) Se2: estabilidad del dispositivo basada en la flexibilidad química". Materiales avanzados . 11 (11): 957–961. doi :10.1002/(sici)1521-4095(199908)11:11<957::aid-adma957>3.0.co;2-1.{{cite journal}}: Mantenimiento CS1: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  11. ^ U.Rau; et al. (2009). "Límites de grano en células solares de película delgada de Cu (In, Ga) (Se, S) 2". Física Aplicada A. 96 (1): 221–234. Código Bib : 2009ApPhA..96..221R. doi :10.1007/s00339-008-4978-0. S2CID  96101400.
  12. ^ U. Rau y JH Werner (2003). "Límites de eficiencia radiativa de las células solares con fluctuaciones laterales de banda prohibida". Letras de Física Aplicada . 84 (19): 3735–3737. doi : 10.1063/1.1737071.
  13. ^ U. Raua y T. Kirchartz (2014). "Sobre la termodinámica de la captura de luz en células solares". Materiales de la naturaleza . 13 (2): 103–104. Código Bib : 2014NatMa..13..103R. doi :10.1038/nmat3837. PMID  24452342.