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太陽電池の発電効率 を40%以上に高める新技術

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太陽電池が反応する波長の光に変換、1000℃の熱で発電効率40%以上に


京都大学と大阪ガスの共同研究チームが太陽電池の発電効率 を40%以上に高める新技術を開発した。太陽電池の素材にもなるシリコンを微細な3次元構造で形成して光源を作る。この光源に1000℃の熱を加えると、 太陽光のうち発電に利用できる波長の光だけを放出する特性が生まれる。


京都大学と大阪ガスが共同で開発した技術は「熱輻射(ふくしゃ)光源」と呼ぶ。この光源に1000℃程度の熱を加えると、太陽光のうち波長の短い可 視光~近赤外線だけを放出する。太陽光のスペクトル(分光分布)の中で、太陽電池で発電できるのは可視光~近赤外線の狭い範囲にある波長の光だけだ。熱輻 射光源から放出する可視光~近赤外線を太陽電池に当てることで、通常と比べて2倍以上の効率で発電できる(図1)。 図1 「熱輻射光源」に熱を加えると太陽電池が発電できる光だけを放出。出典:京都大学、大阪ガス

 熱輻射光源は太陽電池の素材にも使われているシリコン(Si)を微細な3次元構造で形成して作る。二酸化ケイ素(SiO2)の上に棒状のシリコン を規則的に積み上げた「3次元フォトニックナノ構造」である(図2)。棒状のシリコンの直径は200ナノメートル(=0.2ミクロン)程度だ。

図2 熱輻射光源のフォトニックナノ構造。Si-Rod:ケイ素棒、SiO2:二酸化ケイ素、nm:ナノメートル(=10億分の1メートル)。出典:京都大学、大阪ガス

 3次元フォトニックナノ構造で作った熱輻射光源に太陽光を集めて1000℃に加熱すると、光源から放出する光の波長は1ミクロン以下の可視光~近 赤外線の領域に集中する(図3)。この状態で太陽電池が光源から光を受けることによって、ほぼすべての光を発電に利用して電力に変換できる。

図3 フォトニックナノ構造を利用して可視光~近赤外線の光を強く放出。μm:ミクロン(=100万分の1メートル)。出典:京都大学

 通常の太陽光には発電に利用できない広い範囲の波長の光が含まれている(図4)。このため太陽光のエネルギーを太陽電池で電気エネルギーに変換で きる割合は20%程度にとどまってしまう。熱輻射光源を使って太陽光のスペクトルを特定の波長の光に集約することで、太陽光から電気エネルギーに変換でき る割合は40%以上に向上する。この技術を実用化できれば、太陽光発電の課題である発電コストの大幅な低減につながる。

図4 太陽光スペクトルを狭い帯域の波長に集約する効果(画像をクリックすると拡大)。μm:ミクロン、a.u.:任意単位。出典:京都大学

 熱源には太陽光の熱エネルギーのほかに、化石燃料の燃焼熱を利用することもできる。再生可能エネルギーと化石燃料のハイブリッドによる高効率の発 電技術も考えられる。京都大学と大阪ガスは引き続き熱輻射光源を使った太陽光発電技術の改良に取り組み、早期に技術を確立させる方針だ。


http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1701/05/news014.html


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태양전지의 발전 효율을 40%이상으로 높이는 신기술

태양전지가 반응하는 파장의 빛에 변환, 1000℃의 열로 발전 효율 40%이상으로


쿄토 대학과 오사카 가스의 공동 연구팀이 태양전지의 발전 효율 (을)를 40%이상으로 높이는 신기술을 개발했다.태양전지의 소재로도 되는 실리콘을 미세한 3 차원 구조로 형성하고 광원을 만든다.이 광원에 1000℃의 열을 더하면, 태양광 중 발전에 이용할 수 있는 파장의 빛만을 방출하는 특성이 태어난다.


쿄토 대학과 오사카 가스가 공동으로 개발한 기술은「열복사(구사) 광원」라고 부른다.이 광원에 1000℃정도의 열을 더하면, 태양광 중 파장이 짧은 가능 시광~근적외선만을 방출한다.태양광의 스펙트럼(분광 분포) 중(안)에서, 태양전지로 발전할 수 있는 것은 가시광선~근적외선이 좁은 범위에 있는 파장의 빛 뿐이다.열복 사광원으로부터 방출하는 가시광선~근적외선을 태양전지에 맞히는 것으로, 통상과 비교해서 2배 이상의 효율로 발전할 수 있다(그림 1). 그림 1 「열복사 광원」에 열을 더하면 태양전지를 발전할 수 있는 빛만을 방출.출전:쿄토 대학, 오사카 가스

 열복사 광원은 태양전지의 소재에도 사용되고 있는 실리콘(Si)을 미세한 3 차원 구조로 형성해 만든다.이산화 규소(SiO2) 위에 막대 모양의 실리콘 (을)를 규칙적으로 쌓아 올린「3 차원 포토 닉 나노 구조」이다(그림 2).막대 모양의 실리콘의 직경은 200나노미터(=0.2미크론) 정도다.

그림 2 열복사 광원의 포토 닉 나노 구조.Si-Rod:규소봉, SiO2:이산화 규소, nm:나노미터(=10억분의 1미터).출전:쿄토 대학, 오사카 가스

 3 차원 포토 닉 나노 구조로 만든 열복사 광원에 태양광을 모아 1000℃에 가열하면, 광원으로부터 방출하는 빛의 파장은 1미크론 이하의 가시광선~근 적외선의 영역에 집중한다(그림 3).이 상태로 태양전지가 광원으로부터 빛을 받는 것에 의해서, 거의 모든 빛을 발전에 이용해 전력으로 변환할 수 있다.

그림 3 포토 닉 나노 구조를 이용해 가시광선~근적외선의 빛을 강하게 방출.μm:미크론(=100만 분의 1미터).출전:쿄토 대학

 통상의 태양광에는 발전에 이용할 수 없는 넓은 범위의 파장의 빛이 포함되어 있다(그림 4).이 때문에 태양광의 에너지를 태양전지로 전기 에너지에 변환으로 오는 비율은 20%정도에 머물러 버린다.열복사 광원을 사용해 태양광의 스펙트럼을 특정의 파장의 빛에 집약하는 것으로, 태양광으로부터 전기 에너지에 변환 성과 비율은 40%이상으로 향상한다.이 기술을 실용화할 수 있으면, 태양광 발전의 과제인 발전 코스트의 대폭적인 저감으로 연결된다.

그림 4 태양광 스펙트럼을 좁은 대역의 파장에 집약하는 효과(화상을 클릭하면 확대).μm:미크론, a.u.:임의 단위.출전:쿄토 대학

 열원에는 태양광의 열에너지 외에, 화석연료의 연소열을 이용할 수도 있다.재생 가능 에너지와 화석연료의 하이브리드에 의한 고효율의 발 전기술도 생각할 수 있다.쿄토 대학과 오사카 가스는 계속해 열복사 광원을 사용한 태양광 발전 기술의 개량에 임해, 조기에 기술을 확립시킬 방침이다.


http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1701/05/news014.html


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