
効率30%超えの世界新記録。EPFLが開発した「3接合」ペロブスカイト太陽電池の全貌
スイスの研究チームが、シリコンとペロブスカイトを重ねた3接合太陽電池で変換効率30.02%を達成し、単一材料の理論限界を突破した。安価な材料とナノ技術の融合により、かつて宇宙開発限定だった超高効率発電を地上で実現する道が切り拓かれている。
別名: Graphene Oxide, グラフェン・オキシド
Graphene oxide is a compound of carbon, oxygen, and hydrogen in variable ratios, obtained by treating graphite with strong oxidizers. In battery research, it is often used as a dispersible precursor that can be reduced to highly conductive graphene while forming complex 3D structures like aerogels.

スイスの研究チームが、シリコンとペロブスカイトを重ねた3接合太陽電池で変換効率30.02%を達成し、単一材料の理論限界を突破した。安価な材料とナノ技術の融合により、かつて宇宙開発限定だった超高効率発電を地上で実現する道が切り拓かれている。

ローレンス・リバモア国立研究所のチームは、電極の幾何学構造を最適化する計算機アルゴリズムと多材料3Dプリンティング技術を組み合わせ、大容量と高出力を両立する画期的なバッテリーを開発した。この3Dインターロッキング設計はイオンのデッドゾーンを解消し、従来の2D設計に比べ容量を倍増させ、7,500サイクル以上の長寿命を実現した。

1901年、稀代の発明家Thomas Edisonは、ガソリン車を凌駕する電気自動車(EV)の未来を確信していた。彼がその心臓部として期待を寄せたのが「ニッケル・鉄電池」だ。しかし、当時の技術的限界により、その夢は内燃機 […]

SF映画の世界が、また一歩、現実へと近づいた。ジョージア工科大学の研究チームが、外部電源を一切必要とせず、光に反応して自動で焦点を合わせる、驚異的に柔軟なロボットの「眼」を開発したのだ。 人間の瞳から着想を得たこの技術は […]