Se transforme en semi-conducteurs à oxyde métallique pour la production de combustible solaire, mettant l'accent sur la dynamique des porteurs et la spectroscopie d'impédance.
Explore les dispositifs de combustible solaire, du fractionnement de l'eau à la dissociation de l'eau, couvrant la production d'hydrogène renouvelable, la production de méthane et la ventilation des coûts de production d'hydrogène photoélectrochimique.
Introduit l'atelier scientifique ouvert de l'EPFL sur les normes et l'étalonnage des combustibles solaires, en mettant l'accent sur les principes de la gestion des données scientifiques ouvertes et la création de la base de données sur les combustibles solaires.
Explore la densité des états dans les dispositifs semi-conducteurs, couvrant le gaz électronique, les bandes d'énergie, la distribution de Fermi-Dirac et les structures de bandes.
Explore les protocoles de photocatalyse hétérogène, en mettant l'accent sur les rapports normalisés pour améliorer l'efficacité et la reproductibilité de la production de combustibles solaires.
Explore la délocalisation intramoléculaire des électrons dans l'électronique organique, couvrant l'histoire, les défis, le transport de charge, la préparation des appareils et les sujets avancés.
Discute du dopage dans les semi-conducteurs, en se concentrant sur la concentration des porteurs, l'énergie d'ionisation et les effets de la température sur les propriétés électriques.
Couvre les réponses photoélectrochimiques dynamiques pour les pertes de stabilité et de recombinaison dans les absorbeurs solaires et les jonctions électrolytiques semi-conducteurs.
Explore l'impact de la contrainte sur les structures de bande de semi-conducteurs, l'épitaxie, l'épaisseur critique et la formation de défauts, en mettant l'accent sur le rôle de la loi de Hooke et de la théorie de l'élasticité.
Explore la bande interdite dans les semi-conducteurs, en se concentrant sur l'interaction entre les atomes dans un cristal et la dérivation de l'équation séculaire.
Couvre l'histoire des matériaux semi-conducteurs, la structure de la bande, les porteurs de charge, le dopage, le transport électronique, les propriétés optiques et les applications.
Explore les transformations chimiques dans (photo) les matériaux électrocatalytiques, y compris l'ingénierie d'interface, la réduction du CO2 et les techniques de caractérisation avancées.
Explore les fondamentaux et les progrès des matériaux électroniques organiques, couvrant des sujets tels que la délocalisation électronique, le transport de charge, la préparation de semi-conducteurs et l'ingénierie durable.
Explore les dispositifs de conversion de l'énergie solaire, couvrant les états énergétiques, le transport thermique, l'optique, les technologies de concentration et l'électrochimie.