論文の概要: Sensitivity of Photovoltaic Cells Efficiency to Initial Conditions in Various Aggregation Designs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2407.09574v1
- Date: Thu, 11 Jul 2024 18:57:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-16 21:38:05.882576
- Title: Sensitivity of Photovoltaic Cells Efficiency to Initial Conditions in Various Aggregation Designs
- Title(参考訳): 各種アグリゲーション設計における太陽電池の初期状態に対する感度
- Authors: Baharak Mohamad Jafari Navadel, Esfandyar Faizi, Baharam Ahansaz, Jaber Jahanbin Sardroodi,
- Abstract要約: バンドギャップ工学のアグリゲーション誘起特性と量子効果のキャラクタリゼーションにより、電力の増強は35.87%まで増加する。
この奨励的な傾向は、自然を模倣する太陽光発電装置の設計に有望な新しい側面を示唆している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: It is thought that nature already exploits quantum mechanical properties to increase the efficiency of solar energy harvesting devices. So, the operation of these devices can be enhanced by clever design of a nanoscopic, quantum mechanical system where the quantum coherence plays a crucial role in this process. In this investigation, we develop a donor-acceptor two-level trap dipole model converging the key role of quantum coherence and aggregation effects along with different initial states. Our analysis reveals that quenching unwanted emissions is achievable by preparing the system in specific initial state under the effect of optimal spatial aggregation. Interestingly it is observed that characterizing aggregation-induced properties and quantum effects of bandgap engineering can increase the power enhancement up to 35.87% compared with classical counterparts. This encouraging trend suggests a promising novel design aspect of nature-mimicking photovoltaic devices.
- Abstract(参考訳): 自然は、太陽エネルギー回収装置の効率を高めるために、既に量子力学的性質を利用していると考えられている。
したがって、これらの装置の動作は、このプロセスにおいて量子コヒーレンスが重要な役割を果たすナノスコピックな量子力学系の巧妙な設計によって強化することができる。
本研究では,初期状態の異なる量子コヒーレンスとアグリゲーション効果の鍵となる役割を集約したドナー・アクセプタ2レベルトラップ双極子モデルを開発した。
解析の結果, 最適空間凝集の影響下で, 特定の初期状態に設定することで, 不要な排出ガスの加熱が達成できることが判明した。
興味深いことに、アグリゲーションによって引き起こされる特性とバンドギャップ工学の量子効果を特徴付けることは、古典的手法と比較して最大で35.87%のパワー向上を達成できる。
この奨励的な傾向は、自然を模倣する太陽光発電装置の設計に有望な新しい側面を示唆している。
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