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記事検索結果
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大日本印刷(DNP)は、パッケージの原材料調達から製造・廃棄までのライフサイクル全体での二酸化炭素(CO2)排出量を可視化し、第三者承認済みの算定結果を提供する取り組み...
再生可能エネルギー関連ではシャープと東芝がペロブスカイト型の次世代太陽電池を紹介するほか、シャープは屋内光で発電するデバイス「LC―LH」、東芝は電動モビリティーの無充電走行につながる低コストで高効率...
2つ目の次世代太陽電池はCu2O(亜酸化銅)タンデム型太陽電池※とフィルム型ペロブスカイト太陽電池の2種類です。
約5年の間、新規開発テーマとして研究を重ねてきた光焼成用亜酸化銅のペースト化に成功した現在、「この製品を世に出すことが今の目標」と目を輝かせる。
安価で無害な元素を使用する亜酸化銅(Cu2O)太陽電池の製造プロセスや、酸化インジウムスズ(ITO)透明導電膜の改質・加工などでの活用を想定している。... 従来は亜酸...
私はICチップの実装に用いる異方導電性接着剤(ACP)のグレード開発と、研究テーマとしてプリンテッドエレクトロニクス向けの光焼成用亜酸化銅のペースト化に取り組んでいます。 ...
日本化学工業は大気中で電子回路などの焼成を可能にする光焼成用亜酸化銅ペースト「キュアライト」を開発した。... キュアライトは亜酸化銅を特定の微粒子状にペースト化した原料。... ...
東芝は透過型亜酸化銅(Cu2O)と結晶シリコンを組み合わせたタンデム型太陽電池の発電効率が、従来比1・8ポイント改善の23・8%を達成した。新たな酸化物半導...
大陽日酸はフィルム基材に印刷、焼成することで導電配線を形成可能な、銅ナノ粒子を使った導電性ペーストを開発した。... 酸素燃焼による金属ナノ粒子の合成技術を用い、粒子径100ナノメートル程度の銅ナノ粒...
18年度までに、パワー半導体の接合材用途などで銅ナノ粒子を事業化。... そこに粉体の金属酸化物を投入し加熱・還元・蒸発・再凝縮させて、銅やニッケル、銀などの金属ナノ粒子を合成する。... 100ナノ...
液化天然ガス(LNG)などを酸素不足の環境で燃焼させ、粉体の金属酸化物を加熱・還元・蒸発・再凝縮させることで銅やニッケル、銀といった金属ナノ粒子を連続合成する独自技術を用いる。... ...
最近の大きな成果では、印刷法による革新的なモノづくりであるプリンテッド・エレクトロニクス分野の材料として期待される次世代のインク材料「亜酸化銅ナノ粒子」がある。 ... 亜酸化銅ナノ...
銅粉末は3Dプリンター向け材料として、幅広い分野で需要が拡大するとみている。 ... 1億9000万円を投じ、銅箔に平滑な表面処理を施す装置を導入するほか、既存設備の改造を行う。...
一方、付着阻害剤に使われる硫酸銅の場合、付着を100%阻害する濃度では幼生の40%程度が死滅していた。... 現在は亜酸化銅や硫酸銅、農薬系化合物が用いられている。
【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。 ...
銅板を電熱器で焼き、多結晶亜酸化銅に変化させた基板に、酸化亜鉛系薄膜を蒸着する独自の成膜技術を用いて作製した。多結晶亜酸化銅は、現在、素子の原料として主流のシリコンに比べて安価なため、太陽電池の製造コ...