フラッシュ2023年2月10日
-
ペロブスカイト太陽電池で高い変換効率と耐久性を達成=京大など
by MITテクノロジーレビュー編集部 [MIT Technology Review Japan]京都大学や理化学研究所などの国際共同研究チームは、スズ-鉛混合系ペロブスカイト薄膜を効果的に表面修飾する手法(パッシベーション法)を新たに開発。スズを含むペロブスカイト太陽電池で22.7%の光電変換効率を達成した。
研究チームは今回、ペロブスカイト薄膜の表面をピペラジンなどのジアミンで処理することで、表面でのプロトン移動反応によりジアンモニウムで構造修飾することが可能であることを発見。さらに、フラーレンのトリカルボン酸誘導体(CPTA)を塗布することで、ペロブスカイト薄膜表面のスズ上に選択的に配位結合できることを確認した。
続いて、これらを組み合わせた相乗的表面修飾を施したペロブスカイト半導体を用いて、太陽電池を作製し、3カ月にわたって特性を評価。最大で22.7%の光電変換効率を得ると同時に、窒素ガス雰囲気下で2000時間後、空気中でも450時間後でも90%上の出力を保つ高い耐久性を実現した。
近年、ペロブスカイト半導体材料を用いた太陽電池が次世代型太陽電池として注目を集めており、ペロブスカイト層の表面の構造修飾技術の開発が活発になっている。研究チームはこれまでにスズ-鉛混合型ペロブスカイト半導体薄膜の上下表面構造修飾法として独自の手法を開発し、世界記録となる23.6%の光電変換効率を実現したが、どのようなメカニズムでペロブスカイト表面の構造修飾が可能になっているのか詳細は分かっていなかった。
今回の研究成果は、国際学術誌アドバンスト・マテリアルズ(Advanced Materials)に2022年12月8日付けでオンライン掲載された。
-
- 人気の記事ランキング
-
- This scientist rewarmed and studied pieces of his friend’s cryopreserved brain 10年冷凍保存の脳は「驚くほど良好」——蘇生は「まったく別の話」
- Future AI chips could be built on glass AIチップの熱問題、解決策は「ガラス」 年内に商業生産へ
- What do new nuclear reactors mean for waste? 新型原子炉が続々登場、核廃棄物管理の「手引き」は書き直せるか
- The Pentagon is planning for AI companies to train on classified data, defense official says 【独自】米国防総省、軍事機密データでAIモデルの訓練を計画