PVU -PhotoVoltaics University−太陽光発電大学
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太陽電池をELで評価する際の基本【S23-2】
シーズン23「エレクトロルミネッセンス評価技術の進展」の②「太陽電池をELで評価する際の基本」です。
EL像の見方、解釈の仕方、
についてお話します。
このシーズンでは、青山学院大学の石河泰明さんをゲストにお招きし、解説していただきます。
_______________
石河泰明さんのプロフィール
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
www.ee.aoyama.ac.jp/ishikawa-lab/index.html
www.scholars.co.jp/about-us
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太陽光発電の地図
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ua-cam.com/play/PLmGKGLbf6OmfNBcwAQjd8mfS46c4GDP19.html
*リンク先の説明欄から太陽光発電の地図の電子データをダウンロードできます。
________________
峯元のプロフィール・コンタクト
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■太陽光発電研究室・立命館大学
ua-cam.com/video/a0JHlLwkpJM/v-deo.html
太陽電池セルの開発,モジュール評価など、お気軽にメールでご連絡ください
■スカラーズ株式会社
www.scholars.co.jp/contact
技術調査・データ解析・R&D支援全般など、お気軽にHP内のフォームからご連絡ください
■日本太陽光発電学会(理事)
www.j-pvs.jp/info/committee_members.html
■研究者情報(research map)
researchmap.jp/read0210415/
■論文リスト(Google Scholar)
scholar.google.co.jp/scholar?hl=ja&as_sdt=0,5&q=%22takashi+minemoto%22&scisbd=1
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画像の出典
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本編背景 Photo by Tu Tram Pham on Unsplash
■コメントについて
この動画は、出演者自身の経験と適宜文献を参照して考察したものです。
ベストを尽くしているつもりですが,もっと新しい情報がある!こんな考え方もある!という方は是非コメント欄でお知らせください。情報・考えを共有したいと思います。
動画制作:スカラーズ株式会社
#太陽光発電 #太陽電池 #エレクトロルミネッセンス #劣化診断 #O&M #結晶シリコン #ペロブスカイト
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Відео

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軽量型太陽電池の新領域展開(S22)【㈱PXP・杉本広紀×峯元】
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КОМЕНТАРІ

  • @user-bs4vt5ji1z
    @user-bs4vt5ji1z 25 днів тому

    なぜ別セルをアクティブにしないと電流律速が起きるのでしょうか?

    • @PVU-photovoltaicsuniversity
      @PVU-photovoltaicsuniversity 24 дні тому

      トップとボトムは直列接続なので、トップとボトムでの発生電流が違う場合、電流の小さい方に律則されます。測定セルの電流よりも、別セルで大きい電流は流れるようにする(=アクティブにする)と、測定セルの電流で律則されるので、測定セルが測定できます。ただし、別セルの漏れ電流が大きい場合には、アクティブにするしないに関わらず電流が流れるので測定できる場合があります。複雑ですね。

    • @user-bs4vt5ji1z
      @user-bs4vt5ji1z 24 дні тому

      @@PVU-photovoltaicsuniversity 返信ありがとうございます! 電流律速が起こる原理は電位的なものなのでしょうか? それとも再結合層のキャリアの数とかが 関係するのでしょうか?

    • @PVU-photovoltaicsuniversity
      @PVU-photovoltaicsuniversity 24 дні тому

      トップセルとボトムセルが、光入射側から見てnpnp(トップもボトムもp型ベース)の場合で説明します。トップで100個の電子ー正孔が、ボトムで10個できたとして、トップの上部電極に100個の電子が移動してトップのボトム側界面に100個の正孔が移動したとします。この時、ボトムでは10個の電子しかボトムとトップ界面にしか行けないので、この10個の電子とトップから来た正孔が再結合できます。そうするとトップセルでは10個の電子を上部電極から外部回路に出せ、それが外部回路を通って、ボトムセルの裏面電極に行き、ボトムのp型と裏面電極界面で正孔と再結合します。つまり10個分の電子が流れます。トップに残った90個の電子ー正孔ペアは上記の電荷バランスから、外部には出ることができずトップセル内で再結合することになります。こう言うイメージです。

    • @user-bs4vt5ji1z
      @user-bs4vt5ji1z 24 дні тому

      @@PVU-photovoltaicsuniversity 丁寧に解説してくださり、ありがとうございます。 今後の動画も楽しみにしております。

  • @gengohyper5307
    @gengohyper5307 3 місяці тому

    声というか、音量上げて下さい。

  • @diy9044
    @diy9044 4 місяці тому

    EOTで平和な世界になる!

  • @miyazawaeiji1318
    @miyazawaeiji1318 4 місяці тому

    太陽光由来水素とありますが石炭由来の電気を使ってソーラーパネルが製造されている時点で 効率考えたら最初の石炭由来の電気使った方が効率的です。 水素がコストに合うのは核分裂による高温ガス炉での水素生成くらいだと思います。

  • @shoichikobayashi1349
    @shoichikobayashi1349 4 місяці тому

    水素ガスタービンができているのだから、水素でそれを回転させて、電気を発生させる方がいいと思います。火力発電所のタービンをどんどん水素ガスタービンに交換すべきだと思います。水素の値段を上げるというニュースが流れました。水素の消費量を増やすべきです。

  • @yasuhiroodawara
    @yasuhiroodawara 5 місяців тому

    太陽光発電で得た電気で水素を作り、それを熱源に熱交換するなり必要な電気を作るシステムを家庭単位、リージョン単位で構築することができれば。ベースロード利用できるようにコスト下げる研究が必要なのか。

  • @shoichikobayashi1349
    @shoichikobayashi1349 5 місяців тому

    はやく実用化してください。いつまでもやらないので、反水素派が勢いを増しています。水素の値段も高くなるようです。安く水素ができるのなら、直ちに全国で生産を始めてください。水素タービンもできているのだから。火力発電所のタービンを水素タービンに交換しましょう。

  • @jiroizumi3870
    @jiroizumi3870 5 місяців тому

    2024年4月11日にお勧めに上がって来たけど とても全部見る気になれない。 この御二方まだ太陽光発電を押しているのだろうか?

  • @加藤正弘-i8v
    @加藤正弘-i8v 6 місяців тому

    ペロブスカイト太陽電池やシリコン系の太陽電池の電源特性は、定電流源系電源です。電圧が一定ではなく、電流が一定の電源です。アーク溶接の電源と全く同じ特性ですから、とてもよくアークが飛びます。また、この電流を遮断する遮断機が開発されていません。太陽電池はとても効率が悪く、20%未満です。電源の内部抵抗が大きいので、短絡しても短絡電流は1.2倍程度です。一般の遮断機は短絡電流が5倍はないとうまく遮断しません。1.2倍程度では遮断できないので、電流と電圧の両方を検出して短絡を知る遮断機の開発が必要です。 ペロブスカイト太陽電池はより人間に近いところで発電させるようですから、回路が断線したり短絡したときには、電流を遮断して安全を保つ遮断機の開発が必須ですが、それが全くなされていません。ということは、ペロブスカイト太陽電池が破損したりした場合、間違いなくアーク火災が発生して、建物やひとをアークで燃やすことになります。 電源の特性を間違えて設計されていますから、化学屋さんたちには退場していただいて、電気屋さんたちで、安全な回路設計をしないと永久に使えない電源となります。 短絡したり断線させればすぐにアークが発生しますから、すぐにでも私の理論を検証できます。

  • @栗田三郎
    @栗田三郎 7 місяців тому

    太陽電池をビルよりも高速道路や新幹線の遮音板に設置したらよい

  • @r6m697
    @r6m697 8 місяців тому

    この感じで外の全固体電池やCNFの機能性などの解説動画も作って頂けると凄い学ぶことが増えて、毎回の投稿も楽しみになります😊

  • @monkey_fujita
    @monkey_fujita 9 місяців тому

    今年共テ出そう

  • @pmode50
    @pmode50 9 місяців тому

    15%ぐらいではブレークスルーにはならないし、設置面積や設置価格に対しての発電電力も少ない。 この先のQD太陽発電は40~80%の発電効率が望めるので、QDが本命でしょう。

  • @井沢敏行
    @井沢敏行 10 місяців тому

    熱力学が基本、基本的な考え方がわかりました

  • @j20364kt
    @j20364kt 10 місяців тому

    NEDOの調査、実証などを利用して、ペロペロなどの実証をASEANでしたら面白そうですね。シリコンではビジネス面で中国に負けてしまったので、ペロでは研究と同時に海外普及も同時並行で進めたいですね!日本だけでは量産効果が限定されてしまいますし、ASEANほど軽い太陽光発電は有効だと思います。

  • @masaf9930
    @masaf9930 11 місяців тому

    2024年に日揮HDが北海道で実証試験を行い2026年には物流倉庫や工場建物などに設置して大規模発電事業を開始 すると発表してます。京大開発のぺロブスカイト太陽電池を使うことです。原料は全て日本で採れるので脱中国 の切り札になると思います。

  • @清多門
    @清多門 11 місяців тому

    ニュースを流すことが、日本の手の内を見せて、進み具合、理解の程度が全てライバルに知れてしまうことを危惧します。

  • @naokin.agriculture
    @naokin.agriculture Рік тому

    すごいレベル高い話だけど、レベル高すぎて一般人についていけないw

  • @loveginger100
    @loveginger100 Рік тому

    頑張ってください。 関連株買って応援します。

  • @nowshadamin5109
    @nowshadamin5109 Рік тому

    Naruhodo....Arigato gozaimasu....Sensei gata

  • @博鈴木-f1q
    @博鈴木-f1q Рік тому

    これはビルの窓ガラスからEVのボディーに付けて昼間なら充電も可能になったり、タンカーから応用が無限大!頑張れ日本企業、全固体電池はトヨタが発表したから実用化は間近か、原油や天然ガスに頼らない時代が来ます様に!

  • @竹島正子-z5z
    @竹島正子-z5z Рік тому

    ペロブスカイトは安価で曇りでも発電する。変形自由ですね。教授は素晴らしい、日本人の宝ですね。

  • @森野クマ-i7k
    @森野クマ-i7k Рік тому

    結局、ペロブスカイト太陽電池の現状の弱点は耐久性という事でしょうか?

    • @PVU-photovoltaicsuniversity
      @PVU-photovoltaicsuniversity Рік тому

      耐久性の改善法が世界中で検討されており、様々な手法が開発されています。実用化に耐えるものになるという感触はあります。

  • @kS-fw8dj
    @kS-fw8dj Рік тому

    無機早くやろう!インクジェットで良い

  • @竹島正子-z5z
    @竹島正子-z5z Рік тому

    ペロブスカイトが太陽光発電の主流になります。

  • @伊井野ミコ-k5w
    @伊井野ミコ-k5w Рік тому

    立命館🙋

  • @sueoki2555
    @sueoki2555 Рік тому

    参考文献の字が潰れてしまっているので、概要欄にまとめていただく等可能ですか

  • @断末魔-u3u
    @断末魔-u3u Рік тому

    発電効率が一般より悪いとね 難しいことでしょうが従来の20%でも低いですよね

  • @こんにちは-b9m3l
    @こんにちは-b9m3l Рік тому

    素人考えですが 真空乾燥下では結晶化は出来ないものなんでしょうか まあ私のような素人が考えつくことは専門家の皆さんは当然実験済み何でしょうけど

  • @竹島正子-z5z
    @竹島正子-z5z Рік тому

    日本ペロブスカイトの発展が未来の発電になります。日本技術者の貢献しております。

  • @翼銀-j4h
    @翼銀-j4h Рік тому

    学校の屋根、体育館の屋根、空港の屋根、ビルの屋根、ビニールハウスの表面等に 中国製の太陽電池の補助をやめて、日本製に補助金を出せば活性化になる。

  • @firewest
    @firewest Рік тому

    何で日本で最初に開発された太陽電池が既に中国とかに量産化の先を越されたんですか?

    • @zhaobo5791
      @zhaobo5791 Рік тому

      因为目前在中国国内,对于光伏等新能源产业的资金以及政策支持非常多

    • @pel6664
      @pel6664 Рік тому

      @@zhaobo5791 在面对巨大的电力需求时,水力发电存在一定的限制。无论我们发明了什么新技术,由于在日本进行产业化的成本较高,因此我们迄今一直将订单委托给了中国。 美国似乎对此感到不满,因此一直在试图通过各种尝试来引导中国制造向日本等西方国家转移。个人认为,我希望全世界能够取得平衡,相互理解,共同发展。

    • @kobotex903
      @kobotex903 4 місяці тому

      電気事業連合会に忖度したからではないか。

  • @kaitoou2747
    @kaitoou2747 Рік тому

    大変勉強になりました!ありがとうございます。すごく良いチャンネルですが、登録者少ないのが悔しかったです。周りの友だちにお勧めします!

  • @cygnus1101
    @cygnus1101 Рік тому

    ペロブスカイト太陽電池を使った、美しくてカラフルな太陽光パネルのデザインをして販売したい・・・。

  • @j20364kt
    @j20364kt Рік тому

    東南アジアの未電化地域にペロブスカイト使ってみると面白そうですね!

  • @hajimamasite342
    @hajimamasite342 Рік тому

    コンセントに刺さなくても家電が動く時代かな

  • @86mylife54
    @86mylife54 Рік тому

    大変勉強になります。これからも是非広く深くご解説お願いします。大変わかりやすいご説明で助かります。

  • @izumihigashi
    @izumihigashi Рік тому

    ペロブスカイト太陽電池と言う工業製品は一人の超天才が全てを発見・発明されたものでは無いのですね。 あらゆる国や機関が各々課題に取り組み、研究成果を発表して、それに刺激された別の研究者が別の課題を克服し、と言ったような、言わば膨大な人数による共同研究によって開発されていると言っても良さそうですね。 それだけ人類の未来に巨大なインパクトを与えそうって事ですね。まさに大革命が起きそうです

  • @カルカル-p4b
    @カルカル-p4b Рік тому

    第3話を拝見したのですが、VocがEgに比例する理由がいまいちわかりませんでした。 もしよろしければ、どうしてそうなるのかわかりやすく教えていただけないでしょうか

  • @marichantaiyo
    @marichantaiyo Рік тому

    大学や企業の至る所で中国人スパイがいるのですぐ技術は流出してしまうでしょう。日本の研究機関はセキュリティーに対する意識がゼロといってもよいほどゆるい。意識改革とローロが必要。スパイ防止法ぐらい作れ、政府のアホども。

  • @owata1942
    @owata1942 Рік тому

    自分は最近ペロブスカイト太陽電池の研究を始めた学生なのですが、MAPbI3ペロブスカイト薄膜において一般にcubic,Tetragonal,orthorhombicのどのpheseが質が良いとされているのかが論文を探しても見つかりません。なのでもし知っていれば教えていただきたいです・・・見ている限りcubicがいいと思うのですが、明確に「cubicだからよい結晶ができた」というような文をのっけている論文が見当たらなく、少し困っています。こんなところで聞くものではないと思っていますが無知な学生に何かご教授願えないでしょうか・・・

    • @PVU-photovoltaicsuniversity
      @PVU-photovoltaicsuniversity Рік тому

      とにかく安定なのはPbI2(六方晶系結)です. その隙間に無理に一価のカチオン(MA+, FA+, Cs+など)を入れて、強引にCubicになっております.つまり,ペロブスカイト構造自体が不安定です.温度が超低温になると,オーソロンビックに成ったりするようです(記憶では).その温度で安定な状態になろうとするので,その温度に合わせて少し変化した結晶構造になります.発電に寄与できるのはCubicですが,どれも安定ではありません.(伊藤先生より)

    • @owata1942
      @owata1942 Рік тому

      @@PVU-photovoltaicsuniversity ​ お忙しい中ご丁寧な返答誠にありがとうございます、勉強になりました。

  • @moon3817
    @moon3817 Рік тому

    この電池が本格的に実用化されたら、化石燃料で食べている国々はキツいだろうな。 エネルギー変換効率15.1%のフィルム型ペロブスカイト太陽電池を、東京都23区内の建物の屋上および壁面の一部に設置しただけでも、原子力発電所2基分(東京都23区の家庭内年間消費電力量の2/3相当)の発電が見込めるものとなるため、世界各国でこの電池が街中の様々な建物に設置されたら、それだけで十分な消費電力量を確保できることになってしまうため。当然ながら、エネルギー変換効率は今後更に高く改善されるだろうし。

  • @UEWorks
    @UEWorks Рік тому

    地図の見方がわかって、どう見ていけばいいか分かりやすいです。 それにしても、アインシュタインが太陽光にも関係していたとか、ホント天才ですやん…

  • @Koganeansapporo
    @Koganeansapporo 2 роки тому

    車載PVに求められることの条件が全てペロブスカイト太陽光電池に合致するけど耐久性が問題ですよねえ…。

  • @Koganeansapporo
    @Koganeansapporo 2 роки тому

    まずは軽トラの架台面に車載することでどれだけバッテリーに充電できるか試すべきだな。

  • @Koganeansapporo
    @Koganeansapporo 2 роки тому

    据え置き型と違って影にかかったりかからなかったりを頻繁に繰り返す車載PVとなるとバッテリーへの悪影響はどのようなものが考えられるのかまとめて欲しいです。頻繁に充電のオンオフがされていると考えるとバッテリーの耐久性に悪影響が考えられますか?

  • @yukiharu-happy
    @yukiharu-happy 2 роки тому

    結局は充電出来ないから電力会社が困ってるんでしょ?

  • @もりけんた-n2c
    @もりけんた-n2c 2 роки тому

    大変勉強になりました!分かりやすいご説明をありがとうございます

  • @TT-xx3nw
    @TT-xx3nw 2 роки тому

    通常の太陽光パネルはポリシリコンが使われていて、ウイグル人の強制労働で採取されているとされています。これに関してはそのような可能性はないのでしょうか?

  • @遥未來
    @遥未來 2 роки тому

    自動車の車体はサイバートラックでいいと思うんだけど。曲面という常識とはそろそろオサラバしても良いかと。