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需要が高まる薄膜太陽電池パネルの製造装置開発に着手する。

とくに結晶シリコンや薄膜シリコンなどは独壇場になっている半面、今後、主戦場となる有機半導体については米欧の追い上げで優位性が薄れており、さらなる技術革新の必要性が浮き彫りになっている。

金属基板の上に超電導層などを薄膜で積層させ製造するもので、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業などで電線各社は開発に力を入れる。

一方、堺工場内に併設する薄膜太陽電池の工場は2010年3月までに稼働させる。

一方、国内勢も「航空宇宙向けの薄膜技術が、環境分野や医療向け分析装置などに応用できる」としている。

蒸着とは太陽光をエネルギーに変換するシリコンを真空状態で素材表面に付着させ、薄膜を形成する製造工程。... また薄膜系太陽電池では基板に使われるポリイミドフィルム「カプトン」やポリイミド樹脂を使った「...

一方、ITやエネルギー分野では高分子系有機エレクトロ・ルミネッセンス(EL)や、高分子系有機薄膜太陽電池などの早期事業化を重点課題と位置づけ、対策を講じるものと見られる。

さらに自動車部品や電子機器など既存の分野でもトライボコーティングの超高精度化、薄膜被覆技術が進展し一層の省エネや小型化の期待が高まる。

これまで平面の樹脂と薄膜の一体成形技術はあったが、今回は成形過程に独自技術を採用し、文字や図柄をあらかじめ印刷した薄膜を差し込んで一体成形する。

高品質な薄膜を作り、半導体材料として実用レベルのダイヤモンド結晶の作製に成功した。

例えばシリコンウエハーの製造工程で使うさまざまなガスや表面加工材、太陽光を電気に変換する結晶系や薄膜系のセルのドライ工程で使うシール材、モジュール工程で使うバックシート「テドラー」やフッ素系樹脂「テフ...

次世代太陽電池では三菱化学が塗布変換系有機太陽電池を、住友化学が高分子系有機薄膜太陽電池を開発中。

酸化タンタルと白金を9対1の割合で混合し、チタン基板に薄膜積層した。

結晶シリコン系太陽電池は薄膜系太陽電池に比べ変換効率が高いが、原材料となるシリコンウエハーの供給不足が問題になっている。

その三つとは、「結晶シリコン型」「薄膜シリコン型」「CIGS型」太陽電池で、日本製は光を電気に変換する効率が著しく高い。

CIGS(銅、インジウム、ガリウム、セレン)系太陽電池のメーカーにCIGS層の上に形成する薄膜の材料として供給する。

絶縁材料を薄膜で形成できるほか、高い耐熱性も備えており、厳しい使用環境での需要は多いと見る。

大気中で厚さ25マイクロメートル(マイクロは100万分の1)以上の膜でも発光するため、異物混入を防ぎながら薄膜を形成するためのクリーンルームや真空製造装置も不要になる。

日立金属の松村和吉ターゲット材企画グループ長が狙うのは、銅・インジウム・ガリウム・セレン(CIGS)化合物を材料とするCIGS薄膜太陽電池。... しかし、薄膜系の中では最も変換効率が...

アサヒ電子研究所(大阪市中央区、和倉慎治社長、06・6222・3233)は、日本リニアックス(大阪市北区)、大阪府立産業技術総合研究所と共同で、セラミックス系複合酸化物...

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