redovisa de grundläggande principerna för energiomvandling i solceller.
beskriva och analysera mekanismer för laddningsseparation och rekombination i olika typer av solceller.
utföra och värdera grundläggande solcellsmätningar, och beskriva avancerade karakteriseringsmetoder.
redovisa och värdera materialval till olika solcellstekniker.
redovisa och bedöma de viktigaste vetenskapliga och tekniska faktorer som påverkar elektrokemisk energilagring i batterier.
analysera och föreslå materialval till och karakterisering av moderna litiumjonbatterier.
kritiskt analysera säkerhetsaspekter, miljöpåverkan samt praktisk användning av solceller och batterier
Kursinnehåll
a) Solceller: Principer för omvandling av solenergi till elektricitet, Shockley-Queisser limit, tandemsolceller. Olika solcellstekniker (oorganiska, organiska, och hybrida). Förlustprocesser i solceller. Grundläggande och avancerade karakteriseringsmetoder för solceller och solcellsmaterial. Integrering av solceller i moduler. b) Batterier: Grundläggande aspekter av litiumjonbatterier. Säkerhets- och miljöaspekter, materialval och experimentella metoder för utvärdering och jämförelse av litiumjonbatterier. Vetenskapliga och tekniska faktorer som påverkar lagring och omvandling av elektrokemisk energi. Anod- och katodmaterial. Elektrolytaspekter.
Förutsättningar
Alternativ 1: 120 hp med 90 hp kemi, inklusive Spektroskop eller Fotokemi. Genomgången Avancerad elektrokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Alternativ 2: 120 hp med 75 hp fysik eller kemi, samt 30 hp materialvetenskap. Genomgången Fotokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Alternativ 3: 120 hp inom teknik/naturvetenskap. 5 hp på avancerad nivå. Materialkemi, Elektrokemi samt Kvantmekanik och kemisk bindning II. Genomgången Fasta tillståndets fysik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)