東京大學尖端科學技術研究中心教授岡田至崇開發的中間帶方式的量子點型太陽能電池單元在100倍聚光時的電池單元轉換效率達到了20.3%。該成果是與馬德里理工大學共同研究而獲得的,詳細內容將在2012年4月16~18日于西班牙托萊多舉行的國際學會“CPV-8(8th International Conference on Concentrating Photovoltaic Systems)”上發表(學會網站)。
中間帶方式的量子點型太陽能電池只單純注入量子點還不夠,還必須要保證中間帶能夠發揮作用。以前岡田教授在中間帶方式的量子點型太陽能電池的多項研究中,已經證實了室溫下經由中間帶的兩個能級的光吸收可增加電流。
此次為了對已經證實中間帶能夠發揮作用的電池單元用于聚光系統時的特性進行測評,岡田教授與擁有聚光系統評測設施的馬德里理工大學展開了共同研究。
共同研究獲得了以下成果:100倍聚光時電池轉換效率達到20.3%,1000倍聚光時電池轉換效率達到21.2%。今后將增大量子點的密度,同時對層構造進行降低串聯電阻的改進,使電池單元能承受聚光產生的大電流,還將改進電極構造,力爭在100倍聚光時實現35%的電池單元轉換效率,在1000倍聚光時實現45%的電池單元轉換效率。(記者:河合 基伸,《日經電子》)
中間帶方式的量子點型太陽能電池只單純注入量子點還不夠,還必須要保證中間帶能夠發揮作用。以前岡田教授在中間帶方式的量子點型太陽能電池的多項研究中,已經證實了室溫下經由中間帶的兩個能級的光吸收可增加電流。
此次為了對已經證實中間帶能夠發揮作用的電池單元用于聚光系統時的特性進行測評,岡田教授與擁有聚光系統評測設施的馬德里理工大學展開了共同研究。
共同研究獲得了以下成果:100倍聚光時電池轉換效率達到20.3%,1000倍聚光時電池轉換效率達到21.2%。今后將增大量子點的密度,同時對層構造進行降低串聯電阻的改進,使電池單元能承受聚光產生的大電流,還將改進電極構造,力爭在100倍聚光時實現35%的電池單元轉換效率,在1000倍聚光時實現45%的電池單元轉換效率。(記者:河合 基伸,《日經電子》)