0402電気応用

トンネル酸化膜パッシベーティング接触型太陽電池で産業記録効率を達成(Scientists Achieve Record Efficiency in Industrial Tunnel Oxide Passivating Contact Solar Cells) 0402電気応用

トンネル酸化膜パッシベーティング接触型太陽電池で産業記録効率を達成(Scientists Achieve Record Efficiency in Industrial Tunnel Oxide Passivating Contact Solar Cells)

2026-02-25 中国科学院(CAS)中国科学院寧波材料技術工程研究所(NIMTE)の葉吉春教授らは、産業用トンネル酸化膜パッシベーションコンタクト(TOPCon)型シリコン太陽電池で変換効率26.66%の世界最高記録を達成した。M10...
高電圧水素製造システムを実現する絶縁配管技術を世界で初めて開発し、耐電圧試験に成功 0402電気応用

高電圧水素製造システムを実現する絶縁配管技術を世界で初めて開発し、耐電圧試験に成功

2026-02-25 日立製作所株式会社日立製作所は、水電解システム向けに10kV級高電圧へ対応する絶縁配管技術を世界で初めて開発し、実証機で耐電圧試験に成功した。高電圧インバータ技術と複合材料設計を活用し、耐圧・耐熱・耐食性と水素バリア性...
スキルミオンがつくり出すリアクタンス-創発電場による輸送応答の解明で回路素子微細化新原理構築へ- 0402電気応用

スキルミオンがつくり出すリアクタンス-創発電場による輸送応答の解明で回路素子微細化新原理構築へ-

2026-02-25 理化学研究所,科学技術振興機構理化学研究所(理研)創発物性科学研究センターの横内智行ユニットリーダーらの国際共同研究グループは、電流で駆動されたスキルミオン格子の変形が創発電場を生み、それが交流応答の虚部であるリアクタ...
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新型太陽電池の商品化に成功:記録だけでは不十分な場合(Successfully commercializing novel solar cells:When records are not enough) 0402電気応用

新型太陽電池の商品化に成功:記録だけでは不十分な場合(Successfully commercializing novel solar cells:When records are not enough)

2026-02-24  スイス連邦材料試験研究所(EMPA)スイス連邦材料科学技術研究所(Empa)と共同研究者は、銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)とペロブスカイトという2種類の薄膜太陽電池技術の市場導入に関する課題を比較・分析し...
添加剤により有機太陽電池を強化可能(Additive may strengthen organic solar cells) 0402電気応用

添加剤により有機太陽電池を強化可能(Additive may strengthen organic solar cells)

2026-02-16 ペンシルベニア州立大学 (Penn State)米ペンシルベニア州立大学の研究チームは、有機太陽電池の耐久性と効率を高める添加剤を開発した。有機太陽電池は軽量で柔軟、製造時の環境負荷が低い一方、熱や光による劣化が課題だ...
トーマス・エジソンの忘れられた電池設計を再構想(UCLA scientists reimagine a forgotten battery design from Thomas Edison) 0402電気応用

トーマス・エジソンの忘れられた電池設計を再構想(UCLA scientists reimagine a forgotten battery design from Thomas Edison)

2026-02-10 カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)米カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の研究者らは、発明家トーマス・エジソンが開発したニッケル・鉄電池の設計を現代技術で再評価し、性能向上の可能性を示した。エジソン電...
低温でも性能低下しない電池技術の開発(Building Batteries That Don’t Break in the Cold) 0402電気応用

低温でも性能低下しない電池技術の開発(Building Batteries That Don’t Break in the Cold)

2026-02-11 テキサスA&M大学テキサスA&M大学の研究チームは、低温環境でも性能低下や劣化を起こしにくい次世代電池材料の開発を進めている。寒冷条件下では電解質のイオン移動が遅くなり、内部抵抗増大や電極損傷が発生しやすい。本研究では...
高性能高耐久性燃料電池を可能とする電解質膜を開発~フッ素を全く含まない高分子複合膜でPFAS規制にも対応~ 0402電気応用

高性能高耐久性燃料電池を可能とする電解質膜を開発~フッ素を全く含まない高分子複合膜でPFAS規制にも対応~

2026-02-09 早稲田大学本研究では、フッ素を全く含まない新規プロトン導電性高分子電解質と多孔性ポリエチレン基材を組み合わせた複合電解質膜を開発し、固体高分子形燃料電池(PEFC)の性能と耐久性を大幅に向上させることに成功した。スルホ...
貴金属を使わない水素燃料電池材料を開発(Making hydrogen fuel cells ‘less precious’) 0402電気応用

貴金属を使わない水素燃料電池材料を開発(Making hydrogen fuel cells ‘less precious’)

2026-02-06 ワシントン大学セントルイス校米国のワシントン大学セントルイス校の研究チームは、水素燃料電池に不可欠な触媒材料から、希少で高価な貴金属への依存を大幅に減らす新手法を開発した。従来、燃料電池では白金などの貴金属触媒が必要不...
界面工学によりペロブスカイト太陽電池の性能を向上(Researchers Boost Perovskite Solar Cell Performance via Interface Engineering) 0402電気応用

界面工学によりペロブスカイト太陽電池の性能を向上(Researchers Boost Perovskite Solar Cell Performance via Interface Engineering)

2026-02-09 中国科学院(CAS)中国科学院青島生物エネルギー・バイオプロセス研究所(QIBEBT)などの研究チームは、三次元(3D)ペロブスカイト太陽電池の埋もれた界面に二次元(2D)ペロブスカイト相を形成する界面工学手法を開発し...
原子スケール空間の巨大電場で操る非線形な光発生現象~超小型光エレクトロニクス技術への基礎的ブレイクスルー~ 0402電気応用

原子スケール空間の巨大電場で操る非線形な光発生現象~超小型光エレクトロニクス技術への基礎的ブレイクスルー~

2026-02-02 分子科学研究所分子科学研究所の杉本敏樹准教授らの研究グループは、原子スケール空間に生じる巨大電場を利用し、物質の非線形光学応答を超高効率で電気的に制御する新手法を実証した。走査トンネル顕微鏡(STM)の探針と基板間に形...
デンキウナギの生物学から着想した高出力ゲル電池 (Electric Eel Biology Inspires Powerful Gel Battery) 0402電気応用

デンキウナギの生物学から着想した高出力ゲル電池 (Electric Eel Biology Inspires Powerful Gel Battery)

2026-01-28 ペンシルベニア州立大学(Penn State)米ペンシルベニア州立大学(Penn State)の研究チームは、デンキウナギの発電生物学に着想を得て、高出力かつ柔軟性を備えた新しいゲル型電池を開発した。デンキウナギは体内...
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