Explore les voies de dégradation dans les systèmes photoélectrochimiques, en mettant l'accent sur la photosynthèse artificielle et les modifications d'électrodes.
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 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.
Couvre les principes de conversion de l'énergie solaire, la conception des appareils, les limites d'efficacité et la techno-économie, en mettant l'accent sur les exigences matérielles et l'intégration des systèmes.
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 dispositifs de conversion de l'énergie solaire, couvrant les états énergétiques, le transport thermique, l'optique, les technologies de concentration et l'électrochimie.
Explore les fondamentaux et les applications de l'énergie solaire, couvrant les caractéristiques, l'optique, la physique des semi-conducteurs, l'électrochimie et la thermochimie.
Explore les énergies renouvelables comme le solaire, l'hydroélectricité, l'éolien, la biomasse et l'énergie géothermique, soulignant leur importance dans la transition énergétique suisse.
Explore les caractéristiques de l'énergie solaire, le transport thermique, l'électricité solaire, les semi-conducteurs et l'électrochimie pour la production de combustibles solaires.
Plongez dans les défis et les perspectives des combustibles solaires, en mettant l'accent sur la production d'hydrogène, les coûts des matériaux, la stabilité et les marchés potentiels.
Couvre les réponses photoélectrochimiques dynamiques pour les pertes de stabilité et de recombinaison dans les absorbeurs solaires et les jonctions électrolytiques semi-conducteurs.
Fournit une vue d'ensemble de la physique des jonctions métal-semiconducteur, y compris la fonction de travail, la barrière Schottky, les contacts Ohmic et les hétérojonctions.
Explore la conversion de l'énergie solaire en combustibles, concepts de réacteurs et exigences en matière de matériaux pour une photoélectrochimie efficace.
Explore les conceptions des réacteurs, les voies de conversion et les matériaux pour la production de combustible solaire, en mettant l'accent sur la thermolyse solaire et les cycles thermochimiques.
Explore les voies de conversion du combustible solaire, les conceptions des réacteurs et les défis dans les technologies durables de l'énergie solaire au combustible.