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有機薄膜太陽電池において

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

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

... つの 有機薄膜太陽電池において、いずれも、電荷生成効率は室温および極低温で不変であることが分かりました。有機 薄膜太陽電池の内部量子効率は、電荷生成効率×電荷輸送効率で与えられることから、有機薄膜太陽電池が ...

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第 7 章有機薄膜太陽電池の基礎 目次 第 7 章有機薄膜太陽電池の基礎 有機薄膜太陽電池の原理 有機薄膜太陽電池の構造 有機半導体活性層 半導体 有機半導体と活性層 太陽

第 7 章有機薄膜太陽電池の基礎 目次 第 7 章有機薄膜太陽電池の基礎 有機薄膜太陽電池の原理 有機薄膜太陽電池の構造 有機半導体活性層 半導体 有機半導体と活性層 太陽

... 20 ドナー層とアクセプター層の接合を大まかに分類すると、ドナー層とアクセプタ ー層で組み合わせるヘテロ接合型と、ドナーとアクセプターを一層に混ぜ合わせる バルクへテロ接合型がある。へテロ接合型は Figure. 7-8 のように p 型半導体として 働く導電性ポリマーと n 型半導体との半導体界面が 2 次元的である。このため大き な pn 界面を得られないため、電荷分離界面が大きくなりにくい。しかし、p 型、n ...

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資料2 次世代太陽電池における計測機器

資料2 次世代太陽電池における計測機器

... 太陽電池の分類 結晶系 単結晶 多結晶 シリコン 薄膜系 (アモルファス マイクロクリスタル等) 多結晶 太陽電池 単結晶( GaAs系) (アモルファス、マイクロクリスタル等) 化合物 多結晶 多結晶 (CdS,CdTe,CulnGaSe 2 など) 色素増感型 新材料 有機薄膜 色素増感型 量子ドット 2 (独)物質・材料研究機構... 色素増感太陽電池の特徴-1.[r] ...

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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

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

... のロッドの一部を、ヒーターまたは高周波コイルで部分的に加熱・融解する結晶成 長法です。このようにして部分的に融解した領域を「帯域」 (ゾーン)といいます。ゾ ーンを端から動かしていくと、下端から結晶化します。ゾーンから固化するときに、 偏析によって不純物がゾーン内に残されるため、結晶の純度が高くなります。ゾー ンが上端まで達すると、結晶成長が終了します。この浮遊帯域法で得られた結晶は、 ...

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フェムト秒レーザとナノ秒レーザによる有機薄膜レーザ加工

フェムト秒レーザとナノ秒レーザによる有機薄膜レーザ加工

... フェムト秒レーザとナノ秒レーザによる有機薄膜レーザ加工 これは、レーザのパノレス幅が長いので、焦点において プラズマが生成した後もレーザ光によりプラズマにエネ ルギーが供給され、プラズマが成長した事を示す。一方、 フェムト秒レーザで生成したプラズマの直径は、ほとん ど変わらなかった。これは、フェムト秒レーザのパルス が短く、レーザのエネノレギーがプラズマの生成にのみ使 [r] ...

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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

ペロブスカイト太陽電池の高性能化に関する研究

... 材料を用いた新しいタイプの太陽電池であり、シリコン系 太陽電池や化合物系太陽電池に匹敵する高い変換効率に 達していると見込まれている。ペロブスカイト膜は、塗布 技術で容易に作製できるため、既存の太陽電池よりも低価 格になると見込まれている。さらにフレキシブルで軽量な ...

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太陽電池認証試験と試験所認定

太陽電池認証試験と試験所認定

... *)IEC規格に基づき、JETが認証した太陽電池モジュール、また は、IECEE-PV-FCS制度に加盟している海外認証機関の認証 についても同等と判断する。 但し、海外認証機関の認証において、JET認証と比較して不足す る試験がある場合は別途追加実施するものとする。 ...

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量子ドットデバイスと最先端太陽電池開発

量子ドットデバイスと最先端太陽電池開発

... 分子線エピタキシー(MBE) Yamaguchi Lab. 超高真空(×10 -10 Torr)下で、高純度原料を 分子線にして基板表面に照射し、単結晶薄膜 を成長する。反射型高速電子線回折(RHEED) により、成長表面構造をリアルタイム観察する。 ...

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化合物太陽電池の ポテンシャルと課題

化合物太陽電池の ポテンシャルと課題

... 多結晶化合物太陽電池の課題 転位によるキャリア再結合 • GaAsにおいては粒径が大きいので転位による キャリア再結合も問題です。図はSi基板上の GaAs, InPおよびInGaPの少数キャリア拡散長の 転位密度依存性の実測値と計算された曲線です。 密度が10 7 を超えると非常に性能が劣化します。 ...

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vol.011 Bee Style: Mar 2010:Bee Technologies 太陽電池シミュレーション セミナーのご案内 [太陽電池モデルの活用方法] 太陽電池モデル+日射量 で出力シミュレーション デバイスモデリング教材 [受動部品モデル編] [トランスモデル編] [モーターモデル編]

vol.011 Bee Style: Mar 2010:Bee Technologies 太陽電池シミュレーション セミナーのご案内 [太陽電池モデルの活用方法] 太陽電池モデル+日射量 で出力シミュレーション デバイスモデリング教材 [受動部品モデル編] [トランスモデル編] [モーターモデル編]

... 太陽電池のスパイスモデル->>回路解析シミュレーション->>定格表を作成出来ますので、色々な気象条件を想定したケース毎の定格表も作成 可能です。ビー・テクノロジーが保有する太陽電池のスパイスモデルについてを知りたい方はお問い合わせ下さい。 Page 4 今回採用するスパイスモデルを取り込み、シ ステム全体の出力特性のシミュレーションを ...

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太陽電池と半導体pn接合

太陽電池と半導体pn接合

... 太陽電池のエネルギー回収期間は? • エネルギーペイバックタイム(エ ネルギー回収時間)とは、太陽 電池を製造するために使うエネ ルギーを太陽光発電によって 回収するために、どのくらいの 時間が必要かを表す数値です 。エネルギーペイバックタイム は、システムを構成するすべて の機器類の製造エネルギーと 、システムから毎年得られる発 電量の比率から計算されます。 ...

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集光型太陽電池ー総論

集光型太陽電池ー総論

... は太陽 電池 の 活 性層 長 、 で あ る 。 図 8 に 示 す よ う に 、GaAs 基板上へ の InGaP の MOCVD 成長にお い て、GaAs バッ ファ 層 の 導 入 お よ び 成 長 条 件 の 最 適 化 に よ り 、 少 数 キ ャ リ ア 寿 命 5ns 以上 の高品質 InGaP 層を実 現 し て い る 。ま た 、AlInP 窓層の 導入 によ ...

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1.1 市場投入される太陽電池の商品化状況 単結晶 Si 大規模商業生産 多結晶 Si 大規模商業生産 シリコン リボンSi アモルファスSi 小規模 ~ 中規模商業生産 小規模 ~ 中規模商業生産 多結晶 Si 薄膜 小規模商業生産 球状 Si 研究開発段階 ~ 商業生産準備中 太陽電池 III-

1.1 市場投入される太陽電池の商品化状況 単結晶 Si 大規模商業生産 多結晶 Si 大規模商業生産 シリコン リボンSi アモルファスSi 小規模 ~ 中規模商業生産 小規模 ~ 中規模商業生産 多結晶 Si 薄膜 小規模商業生産 球状 Si 研究開発段階 ~ 商業生産準備中 太陽電池 III-

... Q-Cellsは、本格生産4年目にして生産量世界第2位、SolarWorldによるShellの太陽 光発電事業買収 • 太陽光発電システム製造・販売事業の急拡大 • 新たなビジネスモデルとして、太陽光発電システムによる大型発電事業の成立 ...

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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

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

... 電子輸送層とペロブスカイト活性層の界面に未反応の PbI2 が残存することが、光電変換特性改善の妨げ となっていた。本研究では、2-ステップでのスピンコーティング後に、適切な追加スピンコーティングを行う ことで、未反応 PbI2 をペロブスカイト相に転換し活性層の比率を高めるとともに、バンド構造を階層的に制 御することで光吸収に有利なデバイス構造を実現するものである。以下、本論文内容の要旨を示す。 本論文、第 1 ...

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結晶Si太陽電池モジュール発電性能劣化に関するメカニズム解明と加速試験法確立

結晶Si太陽電池モジュール発電性能劣化に関するメカニズム解明と加速試験法確立

... 原子吸光法により Na + が BS を透過する可能性を示し、外的要因による PID 現象の可能性を 示唆した。沿岸域では、塩水噴霧環境によるセル腐食による太陽電池モジュールの出力低 下の報告 5-1) がある。PID 現象についても様々な知見が報告されている一方で、大規模太陽 光発電システムの長期運用に対する PID 評価は始まったばかりである。特に、実際の沿岸 ...

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解 説 カルコパイライト系薄膜太陽電池の開発の現状と将来展望 石塚尚吾 1 小牧弘典 1 吉山孝志 1 水越一路 1 山田昭政 1 仁木栄 1 Recent Developments in Chalcopyrite Solar Cell and Module Technologies Shogo I

解 説 カルコパイライト系薄膜太陽電池の開発の現状と将来展望 石塚尚吾 1 小牧弘典 1 吉山孝志 1 水越一路 1 山田昭政 1 仁木栄 1 Recent Developments in Chalcopyrite Solar Cell and Module Technologies Shogo I

... ここで紹介するケイ酸塩ガラス薄膜(Alkali-silicate glass thin layer: ASTL)を用いた Na 制御は,制御性とコスト面 の両方で優れた手法である.これは Fig. 5 に示されるよう に,基板上にケイ酸塩ガラスの薄膜を形成し,この層の製膜 条件,特に膜厚を制御することで Mo 電極層を通過し CIGS 層に取り込まれる Na 量を制御する手法である.ケイ酸塩ガ ...

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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

色素増感太陽電池の色素吸着構造を分子レベルで解明

... 色素増感太陽電池は、導電透明酸化電極( TCO 電極)、光を吸収する役割を担う増感色素が吸着 した酸化チタン( TiO 2 )などの多孔質半導体層、ヨウ素系電解質、対極から構成されています(図 1) 。このように、資源的な制約が少ない廉価な材料を利用し、作製プロセスにおいて高温・高真空 を必要とせず、スクリーン印刷などで大量生産が可能であることから、発電コストを大幅に下げる ...

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Microsoft Word - 第7章太陽電池_

Microsoft Word - 第7章太陽電池_

... Si 太陽電池のように pin 接合の太陽電池 においては、i 層をできるだけ厚く形成し、 空乏層領域を広げることで、短絡電流を増 やしたいところではあるが、近年原材料の 高騰もあり、できるだけ薄い膜で太陽電池 を作ることが望まれている。また Si 薄膜電 池においては、ガラス基板に半導体 Si をプ ラズマ ...

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世界最大手メーカーの太陽電池セルも ヨーロッパ アジア 北米で 数多く設置されている太陽電池モジュールも Made By World Solar 国内 TOP クラスの設置実績を誇る私たちが 太陽電池モジュール生産量世界 No.1 のメーカーや 国内最大手のメーカーを System Integrat

世界最大手メーカーの太陽電池セルも ヨーロッパ アジア 北米で 数多く設置されている太陽電池モジュールも Made By World Solar 国内 TOP クラスの設置実績を誇る私たちが 太陽電池モジュール生産量世界 No.1 のメーカーや 国内最大手のメーカーを System Integrat

... 従来、設置できなかった屋根面にも設置OK。搭載モジュール数が大幅にアップします。 屋根の上に設置する太陽電池モジュール。発電量を増やすには 「モジュールを置けるだけ置けばいい」と思われるかもしれません。 ですがこれまでは、システムの特性上、向きの異なるモジュール同 士は接続できないといった設置上の制約があり、限りある屋根面 積を有効に活用することはできませんでした。こうした制約を解 ...

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〈研究論文〉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

... 10.原理確認実験 提案手法の有効性を確認するために原理確認実験を 行った。図10に光送受信回路のブロック図を示す。 光送信回路では、LED 駆動回路に市販 IC とトランジス タを用いた。さらに受光素子として Si-PD、もしくは 太陽電池を用い、市販オペアンプをプリアンプとして、 識別 IC を組み合わせて光受信回路を組んだ。 ...

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