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Nanostructures pour cellules photovoltaïques inorganiquesArticle de référence | Réf : RE258 v1
Auteur(s) : Lionel SANTINACCI
Date de publication : 10 oct. 2016
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Cet article montre que le procédé ALD peut être hautement bénéfique pour la production de carburant solaire. Même s’il reste encore une marge de progression importante pour que les dispositifs soient mis sur le marché, les concepts présentés décrivent les apports majeurs de l’ALD dans le domaine de la photoélectrolyse : amélioration de l’absorption de la lumière, optimisation de la structure électronique des interfaces et inhibition de la photocorrosion. On a vu que les films déposés par ALD peuvent jouer un rôle direct ou indirect dans l’amélioration des propriétés et que, bien souvent, leurs effets sont multiples. On note que pour un nombre important d’applications (surtout quand le rôle est indirect), c’est la capacité d’élaborer des films ultraminces conformes et parfaitement étanches qui attribue la valeur ajoutée à cette technique. C’est d’ailleurs cette propriété qui est déterminante dans de nombreux autres champs applicatifs comme, par exemple, l’encapsulation de dispositifs dans des couches barrières. Pour obtenir les performances maximales, il apparaît nécessaire de combiner l’ALD avec des méthodes de micro- et nanostructuration des surfaces peu onéreuses. Même si les exemples cités présentent des électrodes d’aires réduites (quelques cm2), l’ALD ne constitue pas un obstacle à l’extension à des échelles supérieures compatibles avec la production à grande échelle. Enfin, il est important de noter que les solutions proposées peuvent être appliquées à la photoréduction du CO2 qui est un défi proche et complémentaire à la production de carburants solaires.
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NANOSCIENCES ET NANOTECHNOLOGIES
(1) - FUJISHIMA (A.), HONDA (K.) - Electrochemical Photolysis of Water at a Semiconductor Electrode. - Nature, vol. 238, 37-38 (1972).
(2) - PRÉVOT (M.S.), SIVULA (K.) - Photoelectrochemical Tandem Cells for Solar Water Splitting. - J. Phys. Chem. C, vol. 117, 17879–17893 (2013).
(3) - NOWOTNY (J.), BAK (T.), NOWOTNY (M.K.), SHEPPARD (L.R.) - Titanium Dioxide for Solar-Hydrogen I. Functional Properties. - Int. J. Hydrogen Energy, vol. 32, 2609−2629. (2007).
(4) - HARDEE (K.L.), BARD (A.J.) - Semiconductor Electrodes : V . The Application of Chemically Vapor Deposited Iron Oxide Films to Photosensitized Electrolysis. - J. Electrochem. Soc., vol. 123, 1024-1026 (1976).
(5) - HODES (G.), CAHEN (D.), MANASSEN (J.) - Tungsten Trioxide as a Photoanode for a Photoelectrochemical Cell (Pec). - Nature, vol. 260, 312-313 (1976).
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Groupe Linkedin Atomic Layer Deposition, réseau social professionnel
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=1885076 (page consultée le 31 mars 2016)
Blog de Jonas Sundqvist sur les nouveautés de l’ALD
http://www.blog.baldengineering.com (page consultée le 31 mars 2016)
HAUT DE PAGE
Conférence : International Conference on Atomic Layer Deposition, Conférence internationale sur les procédés ALD, a lieu tous les ans en alternance au États-Unis, en Europe et en Asie.
Conférence : International Baltic Conference on Atomic Layer Deposition, Conférence européenne sur les procédés ALD, a lieu quasiment tous les ans dans un pays Balte.
Conférence : Symposium on Atomic Layer Deposition Applications de l’Electrochemical Society meeting, Conférence internationale sur les procédés ALD, a lieu tous quatre ans.
http://www.electrochem.org/meetings/
Atelier : Réseau des acteurs français de l’ALD (RAFALD), Atelier français sur les procédés ALD, a lieu tous les ans en France.
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