David Bérardan, « Etude de skutterudites de terres-rares (R) et de métaux d (M) du type RM4Sb12 : de nouveaux matériaux thermoélectriques pour la génération d’électricité. », Thèse, Université Paris XII Val de Marne (2004).
La thermoélectricité a connu 2 principales périodes de développement. Une première de 1821 à 1851 et une seconde de la fin des années 1930 au début des années 1960. 1821 : Le physicien allemand Thomas Johann Seebeck découvre le premier effet thermoélectrique.
Dans le domaine de la thermoélectricité, le but de la recherche est double : chercher à améliorer le rendement de conversion en utilisant des structures de basse dimensionnalité, tout en bénéficiant des systèmes de fabrication en grande série utilisés en micro-électronique.
ité de courant en fonction de la tension des cellules solaires Verre/ITO/PEDOT:PSS (60 nm)/TTB-ZnPC50 : PCBM50(50 nm)/AI (100 nm) et Verre/ITO/P ment à AM 1,5G (100 mW/cm2 ).De plus, les perf rmances photovoltaïques des cellules Nous observons qu'avant l'insertion duTiOx, la cellule solaire Verre/ITO/PEDOT:PSS (60 nm)/
minium, nous ont permis d'augmenter le rendement de nos cellules solaires 0,01 à 0,3% soit d'un facteur de 30.À la lumière des progr
progrès décisifs dans l'optimisation des performances de cette cellule solaire organique ont étéaccomplis. De plus, il ressort que a morphologie de la couche active (TTB-ZnPc : PCBM) influence fortement l'efficacité de cette cellule solaire. Par conséquent, il est possible que l'optimisation de c tte dernière ve
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