太陽電池を用いる照明光通信の研究
〈研究論文〉太陽電池を用いる照明光通信の研究
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研究の背景有機薄膜太陽電池は フレキシブル 低コストで環境に優しいことから 次世代太陽電池として着目されています 最近では エネルギー変換効率が % を超える報告もあり 実用化が期待されています 有機薄膜太陽電池デバイスの内部では 図 に示すように (I) 励起子の生成 (II) 分子界面での電荷生
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GaAs系太陽電池におけるEr 添加・化合物の利用に関する研究
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資源循環 エネルギーミニマム型システム技術 平成 12 年度採択研究代表者 小林光 ( 大阪大学産業科学研究所教授 ) 新規化学結合を用いるシリコン薄膜太陽電池 1. 研究実施の概要昨年度までの研究で シアノイオン (CN - ) は シリコン中 ( 特に多結晶シリコンやアモルファスシリコン中 )
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有機薄膜太陽電池用材料の新しい合成法を開発
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太陽電池と半導体pn接合
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有機薄膜太陽電池の材料の違いと素子作製
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Microsoft Word - 第7章太陽電池_
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有機二次電池および太陽電池への応用を志向した可溶性安定有機中性ラジカルの合成
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色素増感太陽電池の色素吸着構造を分子レベルで解明
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有機ペロブスカイト太陽電池の低温作製技術開発
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第 2 章太陽電池の要素技術 ( 中級編 ) 18 太陽電池セルには多くの技術が使われている 図 1 太陽電池セル作製プロセスに使われるさまざまな要素技術 単結晶成長技術 太陽電池セルの作製には 図 1に示すように 多くの要素技術が使われています 太陽電池は半導体デバイスですから まず半導体材料作製
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新規3-step法によるペロブスカイト太陽電池の創製と高効率化
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太陽電池認証試験と試験所認定
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Keysight Technologies B1500Aを使用した太陽電池セルのIV/CV特性評価
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ペロブスカイト太陽電池の高性能化に関する研究
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1 研究実施の概要 (1) 実施概要多接合 ヘテロ構造 ナノ構造を有する太陽電池の非輻射再結合損失の評価と制御を行い それらの光エネルギー変換の高効率化の指針を得ることを目的に研究を推進した また マルチエキシトン生成 オージェ再結合 アップコンバージョン過程の解明など集光型ヘテロ構造太陽電池に関す
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第3世代太陽電池の改良に関する研究開発
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モジュール 造技術 ( ラ ネート 配線技術など ) 結晶 S 系太陽電池 ( 単結晶 多結晶 ) 住 用民生用公 用メ ソーラー 薄膜 S 系太陽電池 ( 非晶 結晶 ) ( 半導体材料 属電極材料 明電極 材料 ) 化合物結晶系太陽電池 (Ⅲ- GaI P ) 化合物薄膜系太陽電池 (CIS/C
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新規3-step法によるペロブスカイト太陽電池の創製と高効率化
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