Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

P-N junction01:11

P-N junction

A p-n junction is formed when p-type and n-type semiconductor materials are joined together. At the interface of the p-n junction, holes from the p-side and electrons from the n-side begin to diffuse into the opposite sides due to the concentration gradient. This diffusion of carriers leads to a region around the junction where there are no free charge carriers, known as the depletion region. The charge density within the depletion region for the n-side and p-side can be described by the...
Tandem Mass Spectrometry01:21

Tandem Mass Spectrometry

Tandem mass spectrometry is a technique that uses multiple mass analyzers in series to obtain a higher selectivity and reduce chemical noise during analyte detection. Instruments with multiple analyzers separated by an interaction cell enable secondary fragmentation and selected study of the fragment ions.Secondary fragmentations occur in the interaction cell and can be induced by various factors. Fragmentation induced by collision with inert gases, such as N2, Ar, He, etc., is called...

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Structure-Property Relationships for Linear, Extended, and Branched Alkane Ammonium Iodide Derivatives as Interface Passivators for Narrow-Bandgap Lead-Tin Perovskite Solar Cells.

ACS applied materials & interfaces·2026
Same author

Tailoring the Crystallization Behavior of Mixed Lead-Tin Mixed-Halide Perovskites for Optimal-Bandgap Solar Cells.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)·2025
Same author

Supra-3‑V Nonaqueous Redox-Flow Batteries Based on Simple Terephthalonitrile Anolytes.

ACS applied energy materials·2025
Same author

The Importance of Conserving the Stoichiometry of Wide-Bandgap Perovskites in Additive Engineering.

ACS applied energy materials·2025
Same author

Point contacts in halide perovskite solar cells: from reduced interfacial recombination to increased ionic field screening.

EES solar·2025
Same author

New Highly Sulfonated Polythioethers as Polyelectrolyte Membranes for Water Electrolysis.

ACS polymers Au·2025

関連する実験動画

Updated: May 12, 2026

Ambient Method for the Production of an Ionically Gated Carbon Nanotube Common Cathode in Tandem Organic Solar Cells
14:37

Ambient Method for the Production of an Ionically Gated Carbon Nanotube Common Cathode in Tandem Organic Solar Cells

Published on: November 5, 2014

効率的なタンデムおよびトリプルジャンクションポリマー太陽電池

Weiwei Li1, Alice Furlan, Koen H Hendriks

  • 1Molecular Materials and Nanosystems, Eindhoven University of Technology, P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands.

Journal of the American Chemical Society
|April 3, 2013
PubMed
まとめ

研究者らは,8.9%と9.6%の電力変換効率を達成する新しいポリマー太陽電池を開発しました. これらの高性能デバイスは,新しい小幅と幅幅のバンドギャップ半導体ポリマーを使用しています.

科学分野:

  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • オーガニック・エレクトロニクス
  • 再生可能エネルギーの再生可能エネルギー

背景:

  • ポリマー太陽電池は,その柔軟性と低い製造コストのために,シリコンベースの太陽光発電の有望な代替案を提供します.
  • ポリマー太陽電池で高電力変換効率 (PCE) を達成することは,商業的活力にとって重要な課題であり続けています.

研究 の 目的:

  • 高効率のタンデムおよびトリプルジャンクションポリマー太陽電池のための新しい半導体ポリマーを開発し,特徴づけること.
  • 分子重量とバンドギャップを含むポリマーの設計がデバイスの性能に与える影響を調査する.

主な方法:

  • 新しい高分子量,小バンドギャップ半導体ポリマーの合成.
  • 新しいポリマーと対応する広帯間ギャップポリマーを組み込んだタンデムおよびトリプルジャンクション太陽電池の製造.
  • 製造された太陽電池の性能特性,電力変換効率の測定を含む.

主要な成果:

  • 8.9%のPCEを持つタンデムポリマー太陽電池が実証されています.
  • 9.6%のPCEを持つトリプルジャンクションポリマー太陽電池を達成しました.
  • 新しく設計されたポリマーは,マルチジャンクションデバイスで効率的な電荷生成と輸送を可能にしました.

さらに関連する動画

Morphology Control for Fully Printable Organic–Inorganic Bulk-heterojunction Solar Cells Based on a Ti-alkoxide and Semiconducting Polymer
08:29

Morphology Control for Fully Printable Organic–Inorganic Bulk-heterojunction Solar Cells Based on a Ti-alkoxide and Semiconducting Polymer

Published on: January 10, 2017

Integrating a Triplet-triplet Annihilation Up-conversion System to Enhance Dye-sensitized Solar Cell Response to Sub-bandgap Light
11:26

Integrating a Triplet-triplet Annihilation Up-conversion System to Enhance Dye-sensitized Solar Cell Response to Sub-bandgap Light

Published on: September 12, 2014

関連する実験動画

Last Updated: May 12, 2026

Ambient Method for the Production of an Ionically Gated Carbon Nanotube Common Cathode in Tandem Organic Solar Cells
14:37

Ambient Method for the Production of an Ionically Gated Carbon Nanotube Common Cathode in Tandem Organic Solar Cells

Published on: November 5, 2014

Morphology Control for Fully Printable Organic–Inorganic Bulk-heterojunction Solar Cells Based on a Ti-alkoxide and Semiconducting Polymer
08:29

Morphology Control for Fully Printable Organic–Inorganic Bulk-heterojunction Solar Cells Based on a Ti-alkoxide and Semiconducting Polymer

Published on: January 10, 2017

Integrating a Triplet-triplet Annihilation Up-conversion System to Enhance Dye-sensitized Solar Cell Response to Sub-bandgap Light
11:26

Integrating a Triplet-triplet Annihilation Up-conversion System to Enhance Dye-sensitized Solar Cell Response to Sub-bandgap Light

Published on: September 12, 2014

結論:

  • 開発された高分子量,小バンドギャップポリマーは,高効率のマルチジャンクションポリマー太陽電池に適しています.
  • この結果は,オーガニック光伏技術の進歩のために,カスタマイズされたポリマー設計の可能性を強調しています.
  • 達成されたPCEは,ポリマーベースの太陽エネルギー変換の分野で重要な進歩を表しています.