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  • 視認できないほど透明な太陽電池 東北大学、極薄半導体で - 日本経済新聞
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            ysync
            透過した後の太陽光は出がらしなの?採光にだけ使えるの?

              その他
              ite
              面白い! 窓に使えるならビルの表面で発電できるな。スマホを動かせるくらいの電力がスマホの面積で作れると充電不要になりそうだ

                その他
                nagaichi
                可視光を透過することに主眼を置いた太陽電池か。

                その他
                agrisearch
                「遷移金属ダイカルコゲナイド」

                その他
                world24
                スマホ、窓ガラス、自動車、メガネいろんなところに応用効くな。

                  その他
                  kenchan3
                  視認できないほど少ない発電量

                    その他
                    ysync
                    ysync透過した後の太陽光は出がらしなの?採光にだけ使えるの?

                      2022/07/28リンク

                      その他
                      cyber_bob
                      農地で発電は夢がある。

                        その他
                        tasknow
                        ARコンタクトレンズが作れるのでは!?

                          その他
                          nuara
                          断熱にもなるかな。

                            その他
                            death6coin
                            温室のガラスに使用した場合、植物の成長は順調に進むのかな?赤色光を主に利用しているからいけるか?

                              その他
                              naggg
                              すげぇ

                              その他
                              ka-ka_xyz
                              エネルギー的には紫外領域の方がおいしいけど、大気でかなり吸収されちゃうのが痛い(けど生存には必須)。宇宙に持って行った方がおいしかったりしない?(ref. 「大気の窓」https://astro-dic.jp/atmospheric-window/

                                その他
                                honeybe
                                一瞬虚構新聞かと思った。透過率高いと応用範囲広がるし素晴らしい技術では?

                                  その他
                                  daruyanagi
                                  発電量少ないけど、組み込みデバイスを延々と動かす分には有用なのか……いいね

                                    その他

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                                      視認できないほど透明な太陽電池 東北大学、極薄半導体で - 日本経済新聞

                                      東北大学の加藤俊顕准教授らは可視光の約80%を透過する太陽電池を開発した。肉眼では見えないほど透明で...東北大学の加藤俊顕准教授らは可視光の約80%を透過する太陽電池を開発した。肉眼では見えないほど透明で、窓や車のガラスに貼り付けても視界を遮らない。小型のセンサーなどを動かすのに十分な電力を発電できた。5年以内をめどに実用化を目指す。発電層に「遷移金属ダイカルコゲナイド」と呼ばれる金属化合物を使った。厚さが1ナノ(ナノは10億分の1)メートル以下と非常に薄く、透明で光を電気に変える半導体の性質を

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                                      • NSTanechan2022/07/30NSTanechan
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