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光起電力装置 (50,037) | 素子構造 (3,383) | 接合形態 (2,084) | ショットキー (49)

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【課題】太陽電池システムとしての薄膜化および出力回路などの太陽電池ユニットを搭載する部分のスペースの効率化を図ることによって様々な機器に搭載することが可能な太陽電池システムを提供すること。
【解決手段】電源回路システムSは、太陽電池ユニット100を支持するとともに当該太陽電池ユニット100によって生成された電源電圧Vの出力制御を行う出力回路を有するフレキシブルプリント基板(FPC)200を有しており、このFPC200のベース210の上面であって太陽電池ユニット100が積層される第1基板面に積層される上部配線パターン220が太陽電池ユニット100の一方の電極層として機能する。 (もっと読む)


【課題】数10nm以下の厚さに薄型化が可能な薄膜光電変換素子と薄膜光電変換素子の製造方法を提供する。
【解決手段】シリコン基板の表面に第1金属とシリコンが拡散して形成される金属シリサイド層と、シリコン基板の表面の第2金属薄膜層の積層部位に形成される導電薄膜層と、前記金属シリサイド層と前記導電薄膜層との間のシリコン基板の表面付近にシリコンのナノ粒子が拡散して形成されるシリコン拡散部とを備え、シリコン基板との積層方向にショットキー界面が形成される金属シリサイド層若しくは導電薄膜層へ光を照射し、シリコン基板の表面の金属シリサイド層と導電薄膜層間に光誘起電流を発生させる。 (もっと読む)


【課題】セル割れ抑制効果および接合信頼性が高く、変換効率の低下を抑えた太陽電池用リード線およびその製造方法並びにそれを用いた太陽電池を提供する。
【解決手段】帯板状導電材の表面に溶融はんだを供給して溶融はんだめっき層13a、13bを形成した太陽電池用リード線10(又は20)において、横断面形状で隅部分が面取りされた帯板状導電材12(又は21)を形成し、該帯板状導電材12(又は21)の上下面に溶融はんだを供給すると共にその上下の溶融はんだめっき層13a、13b(又は22a、22b)を平坦に形成したものである。 (もっと読む)


【課題】可視及びそれより長波長の領域の光を吸収し、耐久性に優れた有機光電変換素子を提供する。
【解決手段】少なくとも一方が光透過性である二つの電極の間に光電変換層を有する光電変換素子において、ナフタレン誘導体と金属塩とをモリブデン酸アンモニウム存在下、金属ナトリウムと高沸点アルコールから調整したナトリウムアルコーラートのアルコール溶液中、加熱還流下に5時間反応させる。 (もっと読む)


【課題】太陽電池での使用に適した光起電薄膜装置を、簡単かつ低コストに製造できるようにする。また、できるかぎり効率的かつ低コストに大面積の光起電モジュールを形成できることが望ましい。
【解決手段】直径約3nm〜約30nmのナノスケールの粒子を含む懸濁液を透明な基板上へ塗布することにより、金属カルコゲナイド化合物半導体層を形成し、基板上に塗布される金属カルコゲナイド化合物半導体層の厚さを約150nm〜約2000nmまたは約2500nmとする。 (もっと読む)


【課題】所定の光を感知して導通するが、他の光を照射されても不導通のままであるスイッチ装置を提供する。
【解決手段】所定の波長領域の光を受けて発電する第一太陽電池1と、所定の波長領域外の光を受けて所定量以上の電力を発電し、所定の波長領域の光を受けても所定量以上の電力を発電しない第二太陽電池2と、第一太陽電池1から電力を供給され、且つ、第二太陽電池2から前記所定量以上の電力を供給されていないときに、前記の供給された電力により導通するスイッチ3とをスイッチ装置100に設ける。 (もっと読む)


【課題】新たに実用的なブラインド用の太陽電池パネルを提供する。
【解決手段】ブラインドに装着される太陽電池パネル100に、化合物半導体系太陽電池素子又は有機太陽電池素子6を設ける。 (もっと読む)


【課題】自動車等の車両用途に適した新たな車両用太陽電池パネルを提供する。
【解決手段】車両用太陽電池パネル100に、化合物半導体系太陽電池素子及び有機太陽電池素子からなる群より選ばれる少なくとも1つの太陽電池素子6を設ける。 (もっと読む)


【課題】太陽電池を備える自動車において、太陽電池で生じる電力を従来よりも有効に利用できる電力供給システムを提供する。
【解決手段】走行用モータ210と、走行用モータ210に電力を供給するモータ駆動用バッテリー211と、電装品213とを備えた自動車において、太陽電池パネル100で発電した電力を、走行用モータ210、モータ駆動用バッテリー211及び電装品212のいずれに供給するかを、太陽電池パネル100における発電状況と、走行用モータ210、モータ駆動用バッテリー211及び電装品212における電力使用状況とに合わせて選択する制御手段213とを設ける。 (もっと読む)


【課題】高い蛍光強度を有する高分子化合物を提供する。
【解決手段】式(I)で示される繰り返し単位を含む高分子化合物。


〔式中、X1、X2、X3、Y1、Y2は、酸素原子、硫黄原子、−N(R)−又は−C(R)(R)−を表す。R1〜R4、Rは、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、1価の複素環基等の置換基を表す。〕 (もっと読む)


【課題】基板上に半導体ナノ素材を配列し、ナノ素材とショットキー接合をなす金属層を構成して、半導体ナノ素材とショットキー接合された金属の仕事関数差によって、太陽光入射時、電子−正孔の流れを生成して電気の流れを誘導する、半導体ナノ素材を利用した光電変換装置およびその製造方法を提供する。
【解決手段】光エネルギーを電気エネルギーに変換する光電変換装置1において、基板11、基板11上に形成された絶縁層12、絶縁層12の間に垂直た多数の半導体ナノ素材13a、13b、13cから構成された半導体ナノ素材層13、半導体ナノ素材層13の上部に、半導体ナノ素材13a、13b、13cとショットキー接合される金属層14とを含み、ショットキー接合された半導体ナノ素材13a、13b、13cと金属層14の間に発生する整流によって電気エネルギーが生成されるようにする。 (もっと読む)


【課題】枯渇の虞の無い材料で太陽電池を製造する。
【解決手段】カソード電極35をp型不純物が添加されたグラファイト材料で構成し、真空槽11内部に水素ガス雰囲気を形成し、アノード電極31とカソード電極35の間に電圧を印加しておき、トリガ電極37とカソード電極35との間に電圧を印加してトリガ放電を発生し、カソード電極35とアノード電極31の間にアーク放電を発生させ、カーボン蒸気を水素ガス雰囲気内で基板21の表面上に到達させ、p型層を成膜する。 (もっと読む)


【課題】屋外建築物に取り付けられた太陽電池モジュールの温度上昇を低減し、発電電力量が多く、耐久性が高く、施工建築物の省エネルギー化が図れると共に、意匠性に優れた太陽電池モジュールを提供すること。
【解決手段】太陽電池モジュール100は、フィルム材で太陽電池セル103及び太陽電池サブモジュール104を内包したフィルムモジュール102と、フィルムモジュール102の一方の主面上に配設された表面保護材101と、フィルムモジュール102の他方の主面上に配設された背面保護材105とを有する。背面保護材105は、支持材105bと、この支持材105b上に形成され、フィルムモジュール102に入射する赤外光を反射し得る遮熱材料を含み、茶褐色、青色、緑色のような濃彩色や黒色を有する遮熱層105aとを含む。 (もっと読む)


【課題】色素増感太陽電池とシリコン太陽電池とを積層した複合型太陽電池の光電変換効率を向上させる手段を提供する。
【解決手段】半導体基板で形成したPN接合型のシリコン太陽電池の陰極上に、色素増感太陽電池の陽極を配置して積層した複合型太陽電池の、シリコン太陽電池の陰極と、色素増感太陽電池の陽極との間にシリサイド層を形成する。 (もっと読む)


【課題】十分に高い蛍光強度を示し、発光材料や電荷輸送材料等として好適に用いることが可能な高分子化合物を提供する。
【解決手段】下記一般式(1)で示される繰返し単位を含有することを特徴とする高分子化合物。[一般式(1)]
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光電池は、第1の電極と、第2の電極と、第1の電極と第2の電極との間で第1の電極および第2の電極に電気的に接触して位置する光起電材料と、を含む。光起電材料は、(i)ピーク太陽放射線エネルギーより著しく小さいバンドギャップを有して、太陽放射線による照射に応じて多重励起子効果を示す半導体ナノ結晶、および/または、(ii)半導体ナノ結晶の第1のセットおよび第2のセットを含み、第1のセットのナノ結晶は、第2のセットのナノ結晶とは異なるバンドギャップエネルギーを有する。第1の電極から第2の電極への方向における光起電材料の幅は、約200nm未満であり、一方、光起電材料の幅に実質的に垂直な方向における光起電材料の高さは、少なくとも1ミクロンである。
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【課題】薄型でエネルギー変換効率が高いシリコンベースの太陽電池を提供すること。
【解決手段】少なくとも一方の表面がSiである基板1と、前記基板1のSi表面のうちの1つの表面上に配置されている、エピタキシャル成長により形成されたBa原子とSi原子とを含有するn型BaSi層2と、前記n型BaSi層2上に配置されている周期表13〜15族に属する少なくとも1種の不純物原子とBa原子とSi原子とを含有するn型BaSi層3と、前記n型BaSi層3上に配置されている上部電極6と、前記基板1の一方の表面上に配置されている下部電極5と、を備えることを特徴とするシリコンベースの高効率太陽電池。 (もっと読む)


感光性デバイスの直列抵抗を下げる方法は、透明基板上に配置された第1の導電材料の透明膜を設ける段階と、マスクの開口が、基板に近づくにつれて狭くなる傾斜側面を有するような具合に、第1の導電材料の上にマスクを堆積させパターン形成する段階と、マスクの開口中に露出された第1の導電材料の直ぐ上に第2の導電材料を堆積させ、開口を少なくとも部分的に満たす段階と、マスクを取り除き、マスクの開口中の堆積物によって形成された第2の導電材料の内曲構造を後に残す段階と、マスクを取り除いた後で、内曲構造の間の第1の導電材料の上に第1の有機材料を堆積させる段階と、内曲構造の間に堆積された第1の有機材料の上に第3の導電材料を方向性堆積させる段階であって、内曲構造の縁部は、第3の導電材料が第1の導電材料に直接接触せず、かつ第2の導電材料に直接接触しないように、堆積を位置合わせする段階と、を含む。 (もっと読む)


ナノスケール共金属構造を用いた太陽光変換のための装置および方法を開示する。共金属構造は共軸であっても共平面であってもよい。太陽電池として使用されるナノスケール光学装置(100)は、各々が第1の電気導体(120)と第2の電気導体(160)との間に配置される光起電性材料(180)を含む複数のナノスケール共金属構造を備える。太陽電池の製造方法は、複数のナノスケール平面構造を準備するステップと、複数の平面構造の複数の平面を、複数の平面間に空間を残しつつ、光電半導体(180)で被覆するステップと、光電半導体(180)を外側導体層で被覆するステップとを含み、外側導体層の一部が平面構造間に配置されて共平面構造を形成する。
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【課題】高分子LEDの発光層の発光材料として、優れた特性を示す高分子化合物を提供する。
【解決手段】下記式(1)で示される繰り返し単位からなる群から選ばれる1種類以上の繰り返し単位を有する高分子化合物であって、下記式(1)のArが、少なくとも1個の、特定の1価の基からなる群から選ばれる基を有することを特徴とする上記高分子化合物。 − Ar−(Z’)p− (1)(ここで、Arは、アリーレン基等を示す。Z’は、−CR=CR−等を表す。R及びRはそれぞれ独立に、水素原子等を示す。pは0又は1を示す。) (もっと読む)


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