Φωτοβολταϊκά Συστήματα Νέας Γενιάς: Οργανικά Φωτοβολταϊκά

Σχετικά έγγραφα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Θ. Τσούτσος, Α. Καλογεράκης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η περίπτωση του Βιοντίζελ. (ReSEL)

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE

Επενδύοντας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Νέες Τεχνολογίες

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά. 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

Ενεργειακές Επενδύσεις στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

«Η Ενέργεια ως Εφαλτήριο Επενδύσεων και Ανάπτυξης Η Προοπτική για την Επόμενη Δεκαετία»

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νερό & Ενέργεια. Όνομα σπουδαστών : Ανδρέας Κατσιγιάννης Μιχάλης Παπαθεοδοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Στόχοι και Πραγματικότητα. Δρ Ιωάννης Μιχαηλίδης Ακαδημαϊκός, Μηχανολόγος Μηχανικός

Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Το Πρωτόκολλο του Κυότο και οι επιπτώσεις στην Αγορά των Φωτοβολταϊκών

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΝΠΔΔ 1985/ Ν ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

1 ΕΠΑΛ Αθηνών. Β` Μηχανολόγοι. Ειδική Θεματική Ενότητα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Νερό και Ενέργεια

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕ Α.Π.Ε

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Το Καφενείο της Επιστήμης (5 ος κύκλος) Ίδρυμα Ευγενίδου, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

Οι ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Ελλάδα Αναγκαιότητα, τάσεις και προοπτικές

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Φυσική

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE

Αφαλάτωση και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

From Marginal to Renewable Energy Sources Sites

Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος Πραγματικού Χρόνου στο ΣΗΕ Κρήτης με Πολύ Υψηλή Διείσδυση ΑΠΕ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1 ο ΕΠΑ.Λ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. Τάξη: Α. Μάθημα: ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. Θέμα εργασίας:

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας

BIOFUELS-2G ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΙΖΕΛ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Φωτοβολταϊκά Αποθήκευση Ηλεκτροκίνηση

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Εισαγωγή στη Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας. Αιολική & Ηλιακή ενέργεια 30/5/2016. Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Αιολική ισχύς στην Ευρώπη

Η Βιο-οικονομία στην Ελλάδα και το ελληνικό φόρουμ Βιο-οικονομίας

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Χώρα, Ίος , Κυκλάδες Τηλ.: Fax: Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ιστορική διαδρομή. Η Κλάδης Ενεργειακή. Η Κλάδης Ενεργειακή Ηράκλειο Κρήτης η. ιδρύει τμήμα Έρευνας Κλάδης Α.Ε. ξεκινά την εμπορική.

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εγκατάσταση Μικρής Ανεμογεννήτριας και Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών σε Οικία

Ηλεκτροχρωμικές διατάξεις βασισμένες στο WO 3 παρασκευασμένο με χημική εναπόθεση ατμών

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι


Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011)

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Γ. Λευθεριώτης, Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα. Ilias Garidis COO

D5.6.6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Προτάσεις για Υπεύθυνους Λήψης Αποφάσεων. Φεβρουάριος 2016 Ορεστιάδα

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1

Γενικά. Τόπος Διαμονής 30% Αγόρι Κορίτσι 70% 48% Δήμος Χωριό 52% Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 98 μαθητές από την Α, Β και Γ τάξη του λυκείου μας.

Η Ανάγκη για Σύγχρονη και Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση σε θέματα ΑΠΕ και η Σύνδεσή της με την Ελληνική Πραγματικότητα

Βιομάζα - Δυνατότητες

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Transcript:

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Νέας Γενιάς: Οργανικά Φωτοβολταϊκά Σπύρος Χ. Αναστασιάδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης Τμήμα Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser Ηράκλειο Κρήτης

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Νέας Γενιάς: Οργανικά Φωτοβολταϊκά Σπύρος Χ. Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Χημείας Ηράκλειο Κρήτης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser Ηράκλειο Κρήτης

Ενέργεια: το μεγάλο πρόβλημα Energy is the single most important challenge facing humanity today, Richard E. Smalley, Nobel Χημείας 1996, Απρίλιος 2004, Testimony to U.S. Senate ( 28-10-2005)...energy is the single most important scientific and technological challenge facing humanity in the 21 st century..., Chemical and Engineering News, 22 Αυγούστου 2005. What should be the centerpiece of a policy of American renewal is blindingly obvious: making a quest for energy independence the moon shot of our generation, Thomas L. Friedman, New York Times, 23 Σεπτεμβρίου 2005. The time for progress is now... it is our responsibility to lead in this mission, Prof. Susan Hockfield, Πρόεδρος του MIT, Inauguration speech (on energy), 3 Μαΐου 2005

Παγκόσμιες Ανάγκες Ενέργειας 2050: 25-30 TW 2100: 40-50 TW Επί πλέον ανάγκες: ~14TW μέχρι το 2050 και ~33 TW μέχρι το 2100 Αντιμετώπιση? 10TW=10000 1GW σταθμοί παραγωγής. 1 νέος σταθμός ανά ημέρα για 27 έτη Energy Information Administration (EIA) International Energy Outlook 2004 http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html Λύση? Ποικιλία πηγών ενέργειας και συνδυασμός επιλογών για βέλτιστο Energy Information Administration (EIA) International Energy Annual 2005 http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html αποτέλεσμα 1 TW = 10 6 MW

Μη-ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Έλλειψη Πρώτων Υλών Source: www.trendlines.ca 2100 Πετρέλαιο/Φυσικό Αέριο Γαιάνθρακας Πυρηνική Source: http://renewabletech.blogspot.co m/2007/06/uranium-priceboom.html

Μη-ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Επιβάρυνση Περιβάλλοντος J. R. Petit et al, Nature 399, 429, 1999 Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001 http://www.ipcc.ch N. Oreskes, Science 306, 1686, 2004 D. A. Stainforth et al, Nature 433, 403, 2005

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Το Μέλλον; Αιολική Υδροηλεκτρική Βιοκαύσιμα Ηλιακή Πλεονεκτήματα: Σχεδόν απεριόριστη διαθεσιμότητα Liquid biofuels 3,0% Organic waste Οικολογικά αβλαβείς 4,9% Biogases 10,9% Solid biofuels Photovoltaics 8,4% 4,0% Αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας Γερμανία 2007 Hydropower Μειονεκτήματα: 23,7% Wind power Εξάρτηση από τοπικές συνθήκες 45,1% Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ακριβή (ακόμη ) Χαμηλή απόδοση Source: Federal Ministry of Economics and Technology

Ηλιακό Δυναμικό 5.5 kwh/m 2 /day 1,2 10 5 TW επί της γης (36.000 TW επί της ξηράς) Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 4,6 10 20 J 1 ώρα ηλιακού φωτός Συνολικά αποθέματα πετρελαίου: 3 τρισεκατομ. (Τ) βαρέλια 1,7 10 22 J 1,5 ημέρες ηλιακού φωτός

Αξιοποίηση Ηλιακής Ενέργειας Solar Electric Ηλιακή Ηλεκτρική Ενέργεια Solar Fuel Βιομάζα από φωτοσύνθεση Solar Thermal Ηλιακή Θερμική Ενέργεια G. Grabtree, Argonne National Lab.

Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο

Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο

Φωτοβολταϊκά Κύτταρα Evergreen Solar Source: Fthenakis et al, Progress in Photovoltaics, 14, 275, (2006).

Learning Curve στην Παραγωγή Φωτοβολταϊκών Κυττάρων Παρών ρυθμός learning curve: 80% (20% μείωση για κάθε διπλασιασμό παραγωγής) Εκτιμήσεις για ρυθμούς 90% ή 70% για μετά το 2003 (T. Surek, J. Crystal Growth 275, 292 (2005)

Learning Curve στην Παραγωγή Φωτοβολταϊκών Κυττάρων Αναγκαία η εστιασμένη ερευνητική προσπάθεια που θα οδηγήσει σε μία τεχνολογική επανάσταση με στόχο τιμές $0,40/W p. Η επανάσταση πρέπει να οδηγήσει σε μείωση κόστους υλικού και αύξηση απόδοσης (T. Surek, J. Crystal Growth 275, 292 (2005)

Οργανικά Φωτοβολταϊκά Add-Vision Inc. Cornell Konarka

Εύκαμπτα Φωτοβολταϊκά Στοιχεία Alan Heeger, Nobel Χημείας 2000

Οικογένειες Οργανικών Ημιαγωγών Molecularly Doped Functional Small Molecules Polymers (MDP) Polymers

Οργανικοί Ημιαγωγοί R 1 Polythiophene N N PPV H 3 C CH 3 TPD C H 3 R 2 CH 3 n R 1 H 3 C O CH 3 [ ] n N O Al 3 Alq 3 R 2 H 3 C O CH 3 H 3 C Pentacene

Οργανικά Φωτοβολταϊκά: Σύσταση, Αρχιτεκτονική και Μορφολογία Polythiophene PCBM Poly(phenylenevinylene)-block-poly(C60-grafted BA-stat-CMS) [ ] n Donor Acceptor Ma, et al, Adv. Funct. Mater. 15, 1617 (2005). Li, et al, Nature Mater. 4, 864, (2004). Barrau, et al, Macromolecules 41, 2701 (2008).

Βελτίωση Απόδοσης

Ενέργεια: Η λύση; Considering the urgency of the energy problem, the magnitude of the needed scientific breakthroughs, and the historic rate of scientific discovery, current efforts will likely be too little, too late. Accordingly, BESAC believes that a new national energy research program is essential and must be initiated with the intensity and commitment of the Manhattan Project, and sustained until this problem is solved. http://www.sc.doe.gov/bes/reports/abstracts.html#sef Basic Energy Sciences Advisory Committee (BESAC) Report, Feb. 2003

Ενέργεια: Η λύση; Research in solar energy conversion sits squarely at the intersection of physics, chemistry, biology and nanoscience Fabrication of complex nanoscale architectures enables assembling and interconnecting functional molecular units for solar energy capture, conversion, and storage with precision and reliability never before attainable http://www.sc.doe.gov/bes/reports/files/seu_rpt.pdf Basic Energy Sciences Advisory Committee (BESAC) Report, Sept. 2005

Ερευνητικό Δυναμικό Τ.Ε.Ι. Κρήτης Φωτοβολταϊκό Πάρκο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύνοψη Οι ανάγκες ενέργειας υπολογίζεται πως θα διπλασιασθούν παγκοσμίως μέχριταμέσατου21 ου αιώνα Η αντιμετώπιση των αναγκών αυτών αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση για την κοινωνία για αειφόρο τεχνολογική πρόοδο, οικονομική ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα Η σταδιακή εξέλιξη υπαρχόντων ενεργειακών τεχνολογιών δεν είναι αρκετή να καλύψει το χάσμα Το τεράστιο και ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ηλιακής ενέργειας είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία για την κάλυψη των αναγκών Τρεις δρόμοι για την εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός: ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα από φωτοσύνθεση, ηλιακή θερμική ενέργεια Επιστημονικές προκλήσεις: συλλογή, μετατροπή και αποθήκευση Τα οργανικά φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες βελτιστοποίησης για την αύξηση της απόδοσης και την μείωση του κόστους Έρευνα σε υλικά και φαινόμενα είναι άκρως απαραίτητη

THANK YOU