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アモルトンの光電変換効率は7―8%で、用途に応じてガラス、ステンレス、ポリミド樹脂の3種類の基板を使い分けるのが特徴。

太陽光を受ける面積が広がり、セル当たりの変換効率で21・1%を達成した。

セル枚数の増量やモジュール変換効率を高め、設置しにくい寄棟屋根で効率良く発電できる。

変換効率は10・9%。... 改良すれば変換効率を15%まで上げられるという。... 約1センチメートル角のセルを塗って作製し、変換効率10・9%を記録した。

電気エネルギーから緑色レーザー光への変換効率を10%にした。

産業技術総合研究所の佐山和弘太陽光エネルギー変換グループ長らの研究チームは、水に浸けて光を当てると水を分解する「光電極」について、単一の酸化物半導体光電極として最高の変換効率1・28%を達成し...

変換効率は96・5%で、直流を交流に変える時の損失も少ない。

東芝は安価に作れる次世代太陽電池として期待されている有機薄膜太陽電池で、5センチメートル角という実用に近いサイズのモジュールを試作し、変換効率7・7%を達成した。... 2012年度中により実...

太陽電池の変換効率を飛躍的に高める手段としても注目度は高い。現在の実験レベルでの最高変換効率は集光型化合物半導体タイプで40%程度。... 中国の低コスト攻勢で各国の太陽電池産業は苦戦を強いら...

サンパワーの太陽電池は光エネルギーを電気に変える効率が高く、モジュール変換効率は19・3%。... 後発ながら高い発電効率を訴求し、11年度はシェア7%弱を獲得。

今後は光から電気への変換効率向上を目指す。

【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。 ...

京都大学と住友化学の研究チームは、光を電気に変える光電変換層を、高分子材料だけで構成した太陽電池で、変換効率2・7%を達成した。これまで同タイプの太陽電池の最高変換効率は2・0%だった...

変換効率は約2%。... 変換効率はDMSOやP3HT、PCBMの混合比によるが、最大で約2%を示した。 ... 今後、電極の張り合わせ方を改良して変換効率7―8&#...

弱い強度の光を照射した際の変換効率は13・3%とさらに上がる。... 今回達成した変換効率は、この基準で測定したもの。 ... デバイス構造を最適化する余地があるといい、変換...

またエネ政策に影響を与える技術革新の可能性にも言及し、具体例として「革新的再処理技術」「次世代原子炉」「エネルギー変換効率の革新的向上を実現する再生エネ技術(量子ドット太陽電池など)」...

3本バスパー電極構造は太陽電池セルの受光面積拡大と電極の低抵抗化を両立し、光電変換効率の向上に直結する設計として認知されている。

変換効率は97.7%で、直流から交流への変換時の損失が少ない。太陽光パネルからの入力電圧は750ボルトまで対応しており、発電した電気を効率的に配電できる。

2年間で耐久性や変換効率を検証。... 軽量で折り曲げられる上、蛍光灯などの室内照明でも効率よく発電できる。

発光ダイオード(LED)の高効率素子の開発が評価された。 ... 豊田合成と日亜化学は、欠陥ができにくい結晶成長技術を確立、電気から光への変換効率が高い素子を開発した...

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