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ペロブスカイト太陽電池、変換効率20%超目指す カネカ (2022/4/13 素材・医療・ヘルスケア)

カネカは2025年度までにフィルム型ペロブスカイト太陽電池で、世界最高水準とされる20%を超える変換効率の達成を目指す。

躍動・電子部品 22年度の戦略(5)ニチコン社長・吉田茂雄氏 (2022/3/28 電機・電子部品・情報・通信)

「電気変換効率が良い当社の直流システム製品を集約・設置し、顧客の理解を深めながら提案できる施設の整備を進める。

東京工業大学のホ・シンイ大学院生と片瀬貴義准教授、細野秀雄栄誉教授らは、セレン化スズ(SnSe)の多結晶体にテルルを添加することで、熱電変換性能を約30倍に高めることに成功した。......

薄いフィルムや爪の食品混入検出 浜松ホト、増幅装置開発 (2022/3/15 電機・電子部品・情報・通信)

テラヘルツ波を電子に変換する光電変換技術をイメージングに応用した。... 光電アンテナの構造を改良して変換効率を高め、真空中で増幅することでリアルタイム撮像を実現した。

内製の炭化ケイ素(SiC)パワー半導体を搭載し、業界最高級の変換効率99%を誇る。

富士電機、電力変換効率98%実現 大型蓄電池用PCS発売 (2022/1/20 電機・電子部品・情報・通信1)

蓄電池の充放電機能を備えたPCSの新製品は自社製のパワー半導体を搭載し、電力変換時の電力損失を極力抑えて最大98・2%の変換効率を実現する。

九州大学大学院の楊井伸浩准教授、宇治雅記大学院生らは、光触媒による水素燃料製造や環境浄化の効率化に向け、重金属を用いずに可視光を紫外光に高効率で変換する分子性材料を開発した。従来は...

山洋電気、中・大容量の無停電電源装置 変換効率2%向上 (2022/1/12 機械・ロボット・航空機2)

山洋電気は変換効率を従来品比2%向上した中・大容量の無停電電源装置(UPS)「サンUPS A23D」の受注を始めた。変換効率は最高で95&...

高分子太陽電池は変換効率を高めるため、製膜溶液に溶媒添加剤を1%(体積比)程度加える手法が頻繁にとられている。... 生成した電荷を外部電極に効率よく輸送するネットワークがナノ...

テクシオ・テクノ、双方向直流電源発売 回生機能を搭載 (2021/12/15 機械・ロボット・航空機2)

回生機能の変換効率は約92%。

光の粒子である光子から半導体中の電子の動き(電子スピン)に情報を変換する効率が従来の5―9倍向上。... ヒ化ガリウムの量子ドットと金のアンテナを使って実験し、変換効率の大幅な向上を確...

固体中の変換効率としては約100倍に向上した。太陽電池の効率向上やセンサーなどへの利用が期待できる。 ... 変換効率は2・3%で従来の0・02%から大幅に向上した。

現在の変換効率は8ミリメートル角の大きさで12%前後にとどまる。そのため、今後は耐久性を保持しつつ、変換効率の向上と大規模化への対応を目指す。

NEDO、PEFC向け高性能触媒 連続・自動合成に成功 (2021/11/16 素材・医療・ヘルスケア2)

同触媒は白金の使用量を大幅に減らしつつ、PEFCのエネルギー変換効率を高める高性能触媒として期待されている。... また同触媒の生産性を抜本的に向上するため、プロセス条件を最適化し、従来比10倍以上の...

電気信号と光信号の変換効率を評価する高精度の周波数特性検査装置として、超高速通信の光トランシーバーやフォトダイオードなどに適用できる。

実験レベルでエネルギー変換効率が25%を超えたことを追い風に実用化の研究が進んでいる。 ... 作製時に抗マラリア薬などの小分子を添加することで、エネルギー変換効率...

TDKラムダ、医療用電源で新製品 (2021/9/23 電機・電子部品・情報・通信)

どの程度効率良く交流から直流に変換できるかを示す電力変換効率は96%で、他社競合品より2―3ポイント高く、電源内の消費電力を約30%減らせる。 ... これ...

「光合成の50倍のエネルギー変換効率を目指す」と産業技術総合研究所の加藤創一郎主任研究員は目標を掲げる。... 太陽電池の電力を使って電気食菌が二酸化炭素(CO2)をポリヒドロキシアル...

発電効率と低コストを両立できる次世代太陽電池は自動車やロボット、小売店舗での採用を想定し、特にコスト意識が強く電動化の大きく進む自動車向けが有望と見る。 ...

東芝、ペロブスカイト太陽電池開発 エネルギー変換効率15%達成 (2021/9/10 電機・電子部品・情報・通信)

東芝は、エネルギー変換効率が世界最高の15.1%を達成したフィルム型ペロブスカイト太陽電池を開発した。... サイズは世界最大の703平方センチメートルを維持しながら新たな成膜法により...

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