Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 1, Результатов: 2

Отмеченные записи: 0

31.63
К 63


    Комбинированный преобразователь солнечной энергии [Текст] / В. С. Антощенко [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №1(64). - С. 12-18. - (Серия физическая)
ББК 31.63

Рубрики: Гелиоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
комбинированный преобразователь -- солнечное излучение -- тепловая энергия -- электрическая энергия -- солнечный элемент -- теплоноситель -- метод ламинирования -- оптические свойства -- теплоноситель -- фотопреобразователь -- фронтальная пластина -- солнечная энергия
Аннотация: Предложена новая конструкция комбинированного преобразователя солнечной энергии, обеспечивающая повышение эффективности и надежности устройства, а также снижение его веса и стоимости. Это достигается за счет заполнения рабочей камеры жидкостью, инертной по отношению к контактирующим с ней конструкционным элементам, что позволяет защитить открытую поверхность солнечных элементов от атмосферы и исключить их деградацию в процессе работы. Кроме того, в отличие от обычных методов защиты солнечных элементов фотопреобразователей, например, методом ламинирования пленкой «EVA», которая деградирует в процессе эксплуатации, ухудшая электрические характеристики фотопреобразователя и не может быть заменена на новую, использование жидкого теплоносителя позволяет заменить его при снижении прозрачности. Совокупность оптических свойств используемой жидкости позволяет повысить электрическую эффективность устройства за счет высокой прозрачности в видимой области спектра и снижения потерь на отражение света от тыльной поверхности фронтальной пластины. Применение теплоносителя с высоким поглощением в инфракрасной области спектра позволяет эффективно накапливать тепловую энергию с последующим ее отводом в теплообменник. Испытание коррозионной стойкости деталей преобразователя, включая солнечные элементы, проводилось в течение 2-х лет и не выявило ухудшения эксплуатационных характеристик устройства. Был изготовлен опытный образец комбинированного преобразователя солнечной энергии с пиковой электрической мощностью при стандартных условиях 25 Вт и тепловой – 80 Вт.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Антощенко, В.С.
Францев, Ю.В.
Лаврищев, О.А.
Антощенко, Е.В.

Комбинированный преобразователь солнечной энергии [Текст] / В. С. Антощенко [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №1(64).- С.12-18

1.

Комбинированный преобразователь солнечной энергии [Текст] / В. С. Антощенко [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №1(64).- С.12-18


31.63
К 63


    Комбинированный преобразователь солнечной энергии [Текст] / В. С. Антощенко [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №1(64). - С. 12-18. - (Серия физическая)
ББК 31.63

Рубрики: Гелиоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
комбинированный преобразователь -- солнечное излучение -- тепловая энергия -- электрическая энергия -- солнечный элемент -- теплоноситель -- метод ламинирования -- оптические свойства -- теплоноситель -- фотопреобразователь -- фронтальная пластина -- солнечная энергия
Аннотация: Предложена новая конструкция комбинированного преобразователя солнечной энергии, обеспечивающая повышение эффективности и надежности устройства, а также снижение его веса и стоимости. Это достигается за счет заполнения рабочей камеры жидкостью, инертной по отношению к контактирующим с ней конструкционным элементам, что позволяет защитить открытую поверхность солнечных элементов от атмосферы и исключить их деградацию в процессе работы. Кроме того, в отличие от обычных методов защиты солнечных элементов фотопреобразователей, например, методом ламинирования пленкой «EVA», которая деградирует в процессе эксплуатации, ухудшая электрические характеристики фотопреобразователя и не может быть заменена на новую, использование жидкого теплоносителя позволяет заменить его при снижении прозрачности. Совокупность оптических свойств используемой жидкости позволяет повысить электрическую эффективность устройства за счет высокой прозрачности в видимой области спектра и снижения потерь на отражение света от тыльной поверхности фронтальной пластины. Применение теплоносителя с высоким поглощением в инфракрасной области спектра позволяет эффективно накапливать тепловую энергию с последующим ее отводом в теплообменник. Испытание коррозионной стойкости деталей преобразователя, включая солнечные элементы, проводилось в течение 2-х лет и не выявило ухудшения эксплуатационных характеристик устройства. Был изготовлен опытный образец комбинированного преобразователя солнечной энергии с пиковой электрической мощностью при стандартных условиях 25 Вт и тепловой – 80 Вт.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Антощенко, В.С.
Францев, Ю.В.
Лаврищев, О.А.
Антощенко, Е.В.

24
В 58


    Влияние состава комплекса полианилина на фотоэлектрохимические свойства тонких пленок cztse [Текст] / К. Уразов, О. Л. Грибкова , А. Р. Тамеев [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5. - С. 189-197
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
электроосаждение -- полианилин -- кестерит -- фотоэлектрохимия -- тонкая пленка -- солнечный элемент
Аннотация: Рассмотрено влияние поверхности слоя электропроводящего полианилина (PANI) на морфологию, состав и фотоэлектрохимические свойства пленок кестерита Cu2ZnSnSe4 (CZTSe), электроосажденных на слой полианилина. Слои PANI были синтезированы электрохимической анодной полимеризацией анилина из 3х различных электролитов на поверхности проводящей подложки FТО/стекло. Разработан одностадийный способ электроосаждения тонких пленок CZTSe из раствора на основе винной кислоты на поверхность структуры PANI/FТО/стекло. С помощью оптической и электронной микроскопии установлено, что в пленках CZTSe формируются микрокристаллы с максимальным размером в несколько микрон. Фотоэлектрохимические измерения образцов в растворе 0,1М Na2SO4 показывают устойчивый фотоотклик у всех гетероструктур Cu2ZnSnSe4/PANI.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Уразов, К.
Грибкова , О.Л.
Тамеев , А.Р.
Рахимова , А.К.
Дергачева , М.Б.

Влияние состава комплекса полианилина на фотоэлектрохимические свойства тонких пленок cztse [Текст] / К. Уразов, О. Л. Грибкова , А. Р. Тамеев [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5.- С.189-197

2.

Влияние состава комплекса полианилина на фотоэлектрохимические свойства тонких пленок cztse [Текст] / К. Уразов, О. Л. Грибкова , А. Р. Тамеев [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5.- С.189-197


24
В 58


    Влияние состава комплекса полианилина на фотоэлектрохимические свойства тонких пленок cztse [Текст] / К. Уразов, О. Л. Грибкова , А. Р. Тамеев [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5. - С. 189-197
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
электроосаждение -- полианилин -- кестерит -- фотоэлектрохимия -- тонкая пленка -- солнечный элемент
Аннотация: Рассмотрено влияние поверхности слоя электропроводящего полианилина (PANI) на морфологию, состав и фотоэлектрохимические свойства пленок кестерита Cu2ZnSnSe4 (CZTSe), электроосажденных на слой полианилина. Слои PANI были синтезированы электрохимической анодной полимеризацией анилина из 3х различных электролитов на поверхности проводящей подложки FТО/стекло. Разработан одностадийный способ электроосаждения тонких пленок CZTSe из раствора на основе винной кислоты на поверхность структуры PANI/FТО/стекло. С помощью оптической и электронной микроскопии установлено, что в пленках CZTSe формируются микрокристаллы с максимальным размером в несколько микрон. Фотоэлектрохимические измерения образцов в растворе 0,1М Na2SO4 показывают устойчивый фотоотклик у всех гетероструктур Cu2ZnSnSe4/PANI.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Уразов, К.
Грибкова , О.Л.
Тамеев , А.Р.
Рахимова , А.К.
Дергачева , М.Б.

Страница 1, Результатов: 2

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц