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記事検索結果
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短絡電流分布は発電セルの変換効率に大きく影響するため測定、分析ニーズが強い。... XY軸方向に移動しながらの光照射と、テーブル回転を組み合わせたことで、測定時間の短縮につなげた。太陽光に近いキセノン...
三菱化学は東京大学大学院理学系研究科に社会連携講座「光電変換化学講座」を設置した。... 特に有機薄膜太陽電池のカギを握る光電変換について、化学や物理、ナノサイエンスの知見を生かし、技術革新を目指す。
これにより、光電変換効率を向上させることに成功。... バッファー層はITO導電膜(負極)上に、酸化チタン膜を設けたもの。... この膜密度を高めることで膜の導電性が改善し、太陽電池の...
このため色素増感型太陽電池の光電変換効率の向上に役立つ材料として、実用化が期待されている。 ... 光電変換効率に影響する色素や封止材などを大学などと連携して開発し、電池の実用化の目安とされる...
DSCは変換効率や耐久性を高めるため、電極基板上を酸化チタンで成膜する。... DSCは、晴天下よりも、曇天下や室内のほうが高い光電変換効率を得られる。
光を電荷に変換する光電変換膜を利用した。... 電子線の励起で蛍光体を発光させるディスプレーや、光電変換膜と組み合わせた、高感度イメージセンサーに応用できる。
発電(光電変換)効率は11・2%で結晶系シリコンに劣るが、結晶系シリコンは効率向上で技術の限界を迎えており「薄膜系で先行する当社の強みとなる」ことから、CIGS電池の効率改善を...
ロームと共同研究したもので、開発したセンサーは波長250ナノ―400ナノメートル(ナノは10億分の1)の紫外線領域でほぼ100%の光電変換効率を持つ。... 透明酸化物半導体で...
CIGS太陽電池は原料不足が懸念される従来のシリコン太陽電池に比べ、低コストで変換効率が高い。... 今回、高効率化の課題だったCIGS光吸収層に不純物のアルカリ金属を添加する新しい技術を開発した。....
CIGS太陽電池は光電変換層(光を吸収して電気に変換する層)が数マイクロメートルと薄く、従来の単結晶シリコンよりも発電効率がよいが、薄膜製造に蒸着法を用いるため、基板の大型化や量産時の...
産業技術総合研究所は4日、光電変換効率が11・0%とこれまでの最高値を上回る色素増感太陽電池を開発したと発表した。... タンデム型電池の光散乱と光吸収を制御する基礎技術を今回確立。... タ...