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(12/19)ペロブスカイト太陽電池ならびに周辺素子の 最新技術・動向と産業化の展望

ペロブスカイト太陽電池ならびに周辺素子の
最新技術・動向と産業化の展望



溶液塗布による低コスト生産や軽量性など、様々な優位性をもつペロブスカイト太陽電池。
発電用以外に発光素子、光センシング素子、X線検出素子など産業の応用範囲がひろがりつつある同技術について、光電変換を中心に、最新動向、高効率化・高耐久化の最新技術、事業化・特許出願の現状、今度の展望などを詳しく解説します。

日 時 2019年12月19日(木)  13:00~16:30
会 場 東京・大田区蒲田 大田区産業プラザ(PiO)  6 F C会議室  会場地図
受講料(税込) 44,000円  (会員受講料41,800円)  会員登録について
定価:本体40,000円+税4,000円
会員:本体38,000円+税3,800円
【2名同時申込みで1名分無料キャンペーン(1名あたり定価半額22,000円)】
※2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、上記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。
(申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)
※会員割引やその他の割引の併用はできません。

 なお、本システムのお申し込み時のカート画面では割引は表示されませんが、
上記条件を満たしていることを確認後、ご請求書またはクレジット等決済時等に
調整させて頂きます。

備 考資料付
※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。
※講義中のパソコン使用はキーボードの打音などでご遠慮いただく場合がございます。

本セミナーはサイエンス&テクノロジー株式会社が主催いたします。
得られる知識・ペロブスカイト太陽電池がなぜ高効率を達成できるのか?その原理的根拠を知る
・ペロブスカイト半導体がほかの半導体に比べて持つ優位点とその根拠
・鉛がペロブスカイト材料に必要なのか? ペロブスカイト以外の材料は可能なのか?
・ペロブスカイト太陽電池の実用化が向かう方向

ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化の現状について最先端の情報を提供します。またペロブスカイト素子の開発が、既存技術との競争においてどのような優位性が有るか、また、光エレクトロニクスの分野を含めて他にどのような応用が可能かを紹介します。
対 象パワーデバイス(光電変換素子)、エネルギーハーベストに関心のある、あるいは開発に携わる方、市場調査をされる方

講師

桐蔭横浜大学 医用工学部 特任教授 工学博士 宮坂 力 氏【HP
専門:光電気化学、ペロブスカイト光電変換素子の研究開発
経歴:
1981年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了(工学博士)。
富士写真フイルム株式会社足柄研究所主任研究員を経て2001年より現職。この間に大学院工学研究科長、研究推進部長。2005年~2010年に東京大学大学院総合文化研究科教授を兼務。2004年にペクセル・テクノロジーズ株式会社を設立、代表取締役。2017年より東京大学先端科学技術研究センター・フェロー。専門は光電気化学、色素増感太陽電池、ペロブスカイトを用いる太陽電池ならびに光検出素子の開発。JAXA宇宙探査ハブ共同研究プロジェクトリーダー。受賞は、クラリベイト・アナリティクス引用栄誉賞(2017年)、日本化学会賞(2017年)、応用物理学会業績賞(2019年)など。

講演趣旨

 有機無機ハイブリッドのペロブスカイト材料を用いる太陽電池のエネルギー変換効率は、単結晶シリコンの効率とほぼ同等の25%以上に達しており、安価な溶液塗布(印刷法)を使った低コスト生産ができるほか、軽量でフレキシブルな素子の製作にも適するため、太陽光発電用としてのみならずIoT用の光電変換デバイスへの応用開発も進んでいる。海外では10社近くが実用モジュールの開発を始めており、発電用以外に発光素子(LED)、光センシング素子、X線検出素子を含めて産業の応用範囲が広がりつつある。
 本講演では、ペロブスカイト材料の持つ光物性を解説しながら、実用化の課題である耐久性の強化技術を含め、ペロブスカイト光電変換素子の開発の取り組みを紹介する。

※複数名で受講の際は、備考欄に受講される方の「氏名・部署名・メールアドレス」を
ご連絡ください。

(12/19)ペロブスカイト太陽電池ならびに周辺素子の 最新技術・動向と産業化の展望

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講演内容

1.有機無機ペロブスカイト光発電素子の原理と特徴
 1.1 有機無機ペロブスカイト結晶材料の光物性
 1.2 セル構造と発電の基本原理
 
2.ペロブスカイト結晶層の製膜方法
 2.1 溶液塗布法
 2.2 結晶層を緻密・平坦化する製膜法
 
3.太陽電池の光電変換特性の高効率化
 3.1 高効率化につながる層構造の特徴とは
 3.2 高電圧の取り出しにつなげる材料作製
 3.3 粒子の界面(grain boundary)にかかわる不効率化の抑制
 
4.IoTへの応用に向けたフレキシブル素子の開発
 4.1 TiO2電子輸送層の低温製膜法
 4.2 プラスチック素子の作製
 
5.ペロブスカイト太陽電池の耐久性の改善
 5.1 耐熱性向上のためのオール無機ペロブスカイト組成
 5.2 正孔輸送材料の改良
 
6. 環境安定性の確保に向けた対策
 6.1 鉛を用いないペロブスカイトの合成と高効率化
 6.2 鉛ペロブスカイトの環境インパクトに関して
 
7.産業における事業化ならびに特許出願の現状
 
8.今後の課題と市場規模の可能性

 
□質疑応答□
 

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