有機太陽電池[

有機太陽電池のエネルギー損失と界面を関連付けることで、太陽電池の効率が大幅に向上する可能性(Linking Energy Loss to Interfaces in Organic Solar Cells Could Make Them Much More Efficient) 0402電気応用

有機太陽電池のエネルギー損失と界面を関連付けることで、太陽電池の効率が大幅に向上する可能性(Linking Energy Loss to Interfaces in Organic Solar Cells Could Make Them Much More Efficient)

2024-10-30 ノースカロライナ州立大学(NCState)ノースカロライナ州立大学の研究者は、有機太陽電池の効率を向上させるため、電力変換に関わる界面でのエネルギー損失の要因を特定する新手法を開発しました。有機太陽電池は低コスト・軽量...
木質材料が信頼性の高い有機太陽電池を作る(Wood materials make for reliable organic solar cells) 0402電気応用

木質材料が信頼性の高い有機太陽電池を作る(Wood materials make for reliable organic solar cells)

2023-12-06 リンショーピング大学To test the stability and efficiency of the solar cell in the lab an artificial sun is used.Thor Ba...
有機太陽電池に新たな光明(New light on organic solar cells) 1700応用理学一般

有機太陽電池に新たな光明(New light on organic solar cells)

2022-05-17 スウェーデン・リンショーピング大学化石燃料を使わないエネルギー供給への移行には、効率的で環境に優しい太陽電池が必要です。リンショーピン大学の研究者らは、これまで不明であった有機太陽電池のエネルギーの流れを明らかにしまし...
有機太陽電池の変換効率向上の障壁を特定して克服 (Researchers identify and clear efficiency hurdle for organic solar cells) 0405電気設備

有機太陽電池の変換効率向上の障壁を特定して克服 (Researchers identify and clear efficiency hurdle for organic solar cells)

有機太陽電池のエネルギー変換効率を低減させる、電池内のエネルギー損失の問題を解決することで、シリコン太陽電池により近い変換効率を達成。分光法とコンピューターモデルを組合せて有機太陽電池で起こるフォトンの吸収から再結合までのメカニズムを追跡し、三重項励起子が主要な原因であることを特定。電子を供与・受容する材料間の分子の強力な相互作用を作り出すことで、再結合による三重項励起子の形成が起こらないよう電子と正孔の分離状態を保持可能なことを確認した。
高効率な超薄型有機太陽電池の寿命が従来の15倍に 0401発送配変電

高効率な超薄型有機太陽電池の寿命が従来の15倍に

高いエネルギー変換効率と長期保管安定性を両立する超薄型有機太陽電池の開発に成功した。
屋内用の太陽電池 (Welcome indoors, solar cells) 0401発送配変電

屋内用の太陽電池 (Welcome indoors, solar cells)

屋内の環境光を電力に変換する、安価なフレキシブルな有機太陽電池で、プリンティングプロセスによる大面積製造に適する。光吸収層がドナー材料とアクセプター材料から構成され、様々な太陽光スペクトルに合わせた太陽電池の最適化の調整の自由度が高い。
有機太陽電池の電圧損失の抑制に成功 0401発送配変電

有機太陽電池の電圧損失の抑制に成功

結晶性の高い分子を用い、有機太陽電池の電圧損失を無機太陽電池と同等の水準まで抑制することに成功。有機太陽電池で高い開放端電圧を得るには、発電が起こるドナー/アクセプター界面近傍の3分子層以下の非常に薄い領域の結晶性が重要だと明らかにした。
有機太陽電池の駆動に必要なエネルギーを解明 0403電子応用

有機太陽電池の駆動に必要なエネルギーを解明

有機太陽電池における効率的な光電流生成に必要な、有機半導体の電子エネルギー差を明らかにした。
新コンセプト有機太陽電池によって高効率化への道筋を拓く 0401発送配変電

新コンセプト有機太陽電池によって高効率化への道筋を拓く

「水平交互多層接合」による新コンセプト有機太陽電池の動作に世界で初めて成功した。水平方向に光電流を取り出すため垂直方向の膜厚を限りなく厚くでき、種々の吸収波長領域を持つ、多様な有機半導体の組み合わせが行え、飛躍的な効率向上が望める。
細孔空間を使って異なる分子を交互に配列 0402電気応用

細孔空間を使って異なる分子を交互に配列

周期性の細孔空間を構造内に有する多孔性物質を利用することで、これまで有機太陽電池の究極的な理想構造とされてきた、2種類の異なる分子が規則的かつ交互に配列した構造体を作り出すことに成功しました。
有機太陽電池の界面構造を解明 0402電気応用

有機太陽電池の界面構造を解明

有機太陽電池中の半導体分子の混合状態における界面構造を固体核磁気共鳴(NMR)法によって明らかにしました。
ad
タイトルとURLをコピーしました