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記事検索結果
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今後、界面の制御などを行い、変換効率向上を目指す。 ... 表面の凹凸を制御したほか、電荷を輸送する層の材料に吸湿性の低い化合物を使うことなどにより、変換効率の向上を実現した。...
東京工業大学大学院総合理工学研究科の舟窪浩教授らの研究グループは、一般的な圧電材料であるチタン酸ジルコン酸鉛の単結晶膜を世界で初めて作製し、電気的エネルギーと機械的エネルギーの変換係数を直接測ることに...
ソーラーフロンティア(東京都港区、玉井裕人社長、03・5531・5792)は、自社のCIS(銅、インジウム、セレン)太陽電池で、薄膜系として世界最高のエネルギー変換効率...
ソーラーフロンティア(東京都港区、03・5531・5792)は米IBM、東京応化工業との共同研究において、CZTS(銅、亜鉛、スズ、硫黄、セレン)太陽電池セルでエネルギ...
太陽電池の電流・電圧特性を測定し、光から電気に変換する際のエネルギー効率を詳しく調べられる。... 高効率な太陽電池は電流・電圧特性だけでなく、太陽電池のエネルギー変換効率に関わる暗電流の測定が求めら...
ソーラーフロンティア(東京都港区、亀田繁明社長、03・5531・5792)は8日、自社のCIS(銅、インジウム、セレン)太陽電池で世界最高クラスのエネルギー変換効率を達...
【金沢】金沢工業大学光電相互変換デバイスシステム研究開発センターの南内嗣教授と宮田俊弘教授の共同研究グループは、多結晶亜酸化銅基板を利用した太陽電池のエネルギー変換効率を高める技術を開発した。 ...
現在市場を拡大しているCIGS(銅・インジウム・ガリウム・セレン)太陽電池の次世代版とされる「CZTS」というタイプの太陽電池で、エネルギー変換効率は5・4%。... 光電変換...
ソーラーフロンティア(東京都港区、03・5531・5792)は研究開発段階でCIS(銅、インジウム、セレン)太陽電池の開口部面積のエネルギー変換効率17・8%を...
「エネルギー変換効率は約7割」と川本所長は胸を張る。 発電した電気の電圧と周波数を電力会社の電気と同じ数値に変換する制御盤も発電所脇に設置。
京都大学と三菱化学の共同研究チームは、高分子材料とフラーレンからなる有機薄膜太陽電池に、増感色素を混ぜることでエネルギー変換効率を引き上げることに成功した。... この素子の電流電圧特性を測定したとこ...
同社は10年にもエネ変換効率が現行比2・6ポイント高い10%の有機薄膜太陽電池の開発を目指している。4月から販売する建材一体型太陽電池はアモルファスシリコン型で、そのエネ変換効率は約5%...
光から電力へのエネルギー変換の理論効率の限界が、シリコンや色素増感型に比べ圧倒的に高い。... これにより変換効率は2倍近くになった。... また別の実験では電極のナノ酸化チタンを粒子ではなく、ハチの...
現在5―7%程度のエネルギー変換効率を10%にする計画だ。... エネ変換効率以外にも、有機太陽電池の実用化のネックとなっているのが、耐用年数。
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。すでに住友化学はエネルギー変換効率で世界最高レベルの6・5%を実現。三菱化学も2010年を目標...
だが、問題は太陽光を電気に変換するエネルギー変換効率がシリコン系に比べて低いことだ。課題克服の鍵は「エネ変換効率を高める半導体の組み合わせを見付けることと、結晶をきれいに並べるプロセス技術の開発が重要...
使用する太陽電池のエネルギー変換効率は現在5%前後だが、1年後には10%の電池を採用する予定。また同社は2015年までにエネ変換効率が15%の塗布変換系有機太陽電池の開発に取り...
すでにエネルギー変換効率6・5%のセルを開発しており、「エネ変換効率では世界最高水準」(同)という。 ... 最大の課題はエネ変換効率。... 材料のデザインで、シリコ...
エネルギー変換効率は6・5%で「有機薄膜型太陽電池セルでは世界最高水準」(中江清彦取締役)としている。同社では09年度中にエネルギー変換効率を10%まで引き上げ、試作品...
同社はエネ変換効率を「2010年に現行比2倍の10%、2015年には15%を目指す。... そのため完成すれば、エネ変換効率がシリコン系の3倍以上の48%を達成できるという。....