低コスト、大面積化に向けた実用化研究が前進
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Announcement Date
2026-07-13
Research Highlight
engineering
Term Index
{'items': [{'key': '3e4qi', 'term': 'ポリマー半導体', 'description': {'blocks': [{'key': 'bjjmo', 'text': '炭素―炭素単結合と二重結合が交互に連なったπ共役構造を主鎖にもつ有機高分子化合物(プラスチック)。π共役系ポリマーとも呼ばれ、起源は白川英樹(2000年ノーベル化学賞受賞)らにより開発されたポリアセチレンにあり、日本発祥の材料である。プラスチックでありながら半導体の性質を持つ。有機溶剤に溶けて、薄膜を形成するため、印刷できる半導体として、次世代型薄膜デバイスへ用いられる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '58sh7', 'term': '電荷移動度', 'description': {'blocks': [{'key': '7q5oh', 'text': '物質中における電荷(正孔や電子)の流れやすさの指標。この値が高いほど、電流が流れやすい。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '84a5p', 'term': '有機薄膜太陽電池(OPV)', 'description': {'blocks': [{'key': '5iqj1', 'text': '有機半導体を発電層として用いた薄膜太陽電池の総称。特に有機半導体の溶液を塗布して作製する有機薄膜太陽電池を塗布型OPVと呼ぶ。正孔を輸送するp型有機半導体(ドナー材料とも呼ぶ)と電子を輸送するn型有機半導体(アクセプター材料とも呼ぶ)を混合して発電層とする。ドナー材料としてポリマー半導体、アクセプター材料として、フラーレン誘導体やπ共役分子(非フラーレン)が一般的に用いられる。ペロブスカイト太陽電池のように発電材料に鉛のような重金属を含まないため、環境にやさしい新型太陽電池として注目されている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '2fok9', 'term': 'フィルファクター(FF)', 'description': {'blocks': [{'key': 'de9v5', 'text': '光吸収により生成した電荷を効率よく電極へ回収できることを示す指標。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '24mhg', 'term': 'フラーレン', 'description': {'blocks': [{'key': 'cr3c0', 'text': '炭素原子だけでできたサッカーボールに似た形状の分子構造を持つ炭素の同素体の総称。電子を受け取りやすい性質を持つため、有機薄膜太陽電池では発電時に生じた電子を受け取る「アクセプター材料」として広く利用されている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '58dl4', 'term': '多入射角分光エリプソメトリー測定', 'description': {'blocks': [{'key': '4r0nm', 'text': '基板上の薄膜に照射した光の偏光状態の変化から、薄膜の膜厚や屈折率などの光学構造を逆算する分析手法。膜厚や誘電関数、屈折率、消衰係数、配向パラメータなど様々な物性を求めることができる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '45bgn', 'term': '有効質量', 'description': {'blocks': [{'key': '7fq0q', 'text': '材料の中で電荷がどれだけスムーズに動けるかを示す指標。量子化学に基づき、化合物のエネルギーバンド構造を求め、それに基づいて有効質量を知ることができる。有効質量が小さいほど電荷は加速しやすく、移動しやすくなる。逆に、有効質量が大きいと電荷は動きにくくなる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'f6o65', 'term': '固体NMR測定', 'description': {'blocks': [{'key': 'fhkkp', 'text': '核磁気共鳴 (NMR) 分光法の一種で固体そのものを測定する方法。物質の固体中における結晶性や結晶化度、配向度、架橋度などの構造情報を得ることができる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '3vf4e', 'term': '電荷再結合', 'description': {'blocks': [{'key': 'cri3h', 'text': '物質内で生成した正孔と電子が出会い、互いに打ち消し合って消失する現象。太陽電池において、電極に電荷が回収される前に電荷再結合が起こると、発生した電荷を電力として取り出せなくなるため、太陽電池の性能が低下する。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}
Departments
['isir']
Related Teachers
['家 裕隆']
Teacher Comment
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Teacher Name
家 裕隆
Teacher Position
教授
Teacher Division1
産業科学研究所
Teacher Division2
Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/3cc5087df5e9219c.html
