Abstract:
The invention relates to a mirror comprising: a transparent glass sheet having a thickness of less than 1.7 mm, said glass having a linear absorption of less than 0.008 mm-1 in the light spectrum ranging from 380 to 1200 nm; a support which is more rigid than the glass sheet; and a light-reflecting layer positioned between the sheet and the support. The mirror can be used as a solar mirror.
Abstract:
The invention relates to a solar module having a laminated composite of two substrates bonded to one another by at least one bonding layer, between which substrates there are solar cells which are connected in series and which each have an absorber zone made of a semiconducting material between a front electrode arranged on a light entrance side of the absorber zone and a rear electrode, wherein a diffusion barrier differing from the front electrode is located between each absorber zone and the bonding layer and is designed to inhibit the diffusion of water molecules from the bonding layer (10) into the absorber zone and/or the diffusion of dopant ions from the absorber zone into the bonding layer. Furthermore, the invention relates to a process for producing such a solar module.
Abstract:
La présente invention a pour objet une cellule photovoltaïque à colorant, comprenant : un ensemble substrat conducteur/couche photoactive, ladite couche photoactive comprenant un matériau porteur de colorant et un colorant présent dans ledit matériau porteur de colorant ; un ensemble formant contre-électrode ; et un milieu électrolyte interposé entre ladite couche photoactive et ledit ensemble formant contre-électrode, ledit milieu électrolyte comprenant des charges ioniques formant un couple redox réversible, à l'état solubilisé par un liquide de solubilisation. Selon l'invention, le milieu électrolyte comprend une matrice à base d'une nappe textile (NT) ou d'un empilement de nappes incluant au moins une nappe textile (NT), ladite nappe textile (NT) ou ledit empilement étant imprégné (e) par le liquide (L) solubilisant les charges ioniques.
Abstract:
Ce dispositif collecteur de rayonnement (20) comprend au moins un élément collecteur de rayonnement (30) et une couche de diffusion (2) agencée, par rapport à l'élément (30), du côté d'incidence du rayonnement sur le dispositif. La couche de diffusion (2) comporte une structure fibreuse transparente (3) et un milieu transparent (4) d'encapsulation des fibres de la structure fibreuse, la valeur absolue de la différence entre l'indice de réfraction des fibres de la structure fibreuse et l'indice de réfraction du milieu d'encapsulation étant supérieure ou égale à 0,05.
Abstract:
L'invention concerne un dispositif électrochimique (1) à propriétés de transmission optique et/ou énergétique électrocommandables, du type comprenant deux revêtement électrodes (4, 6) et, entre eux, une couche électrochimiquement active (6) réalisée dans un matériau minéral susceptible de passer de façon réversible entre deux états à propriétés de transmission optique et/ou énergétique différentes par insertion et désinsertion d'ions. Un électrolyte (8) est présent entre la couche électrochimiquement active et le deuxième revêtement électrode. Le matériau de la couche électrochimiquement active est un matériau dont l'insertion et la désinsertion des ions lors des passages entre les deux états correspondent à une variation de la longueur d'onde plasma λ du matériau et en ce que le matériau a, à la longueur d'onde plasma À, une largeur de bande à mi-hauteur AA du spectre d'absorption inférieure ou égale à 1 micron dans les deux états.
Abstract:
La présente invention concerne un procédé de dépôt de couches métalliques ou céramiques par dépôt physique ou chimique en phase vapeur sur un substrat, ledit procédé comprenant, successivement, (a) une étape d'abrasion du substrat, et (b) une étape de dépôt d'une couche métallique ou céramique par dépôt physique ou chimique en phase vapeur, ledit procédé étant caractérisé par le fait que l'étape d'abrasion (a) est mise en œuvre dans une chambre de pulvérisation cathodique magnétron, appelée chambre d'abrasion, fonctionnant, à l'état stationnaire, - avec une pression comprise entre 0,01 et 0,2 Pa, -avec une cible métallique ou céramique comprenant au moins 10 % en moles d'atomes d'au moins un métal choisi parmi l'yttrium, le lithium, le magnésium, le sodium et le potassium, et -avec un gaz de pulvérisation contenant de 5 % à 100 %, de préférence de 10 à 98 % en moles, en particulier entre 20 et 95 % en moles, d'oxygène (02), la partie complémentaire étant de préférence de l'argon.