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光になるほど光子は大きなエネルギーを持ち、より大きな禁制帯幅を超えてキャリアを励起できる。この短波長側の光に対応した禁制帯幅を持つ単接合太陽電池を用いれば、より大きな電圧を得ることが出来、短波長域の光のエネルギーをより効率良く利用できる。しかし禁制帯幅を拡げすぎれば、より長波長の光は素通りして利用されず、出力電流が減少する。
ペロブスカイト太陽電池(ペロブスカイトたいようでんち、Perovskite Solar Cell、PSC)は、ペロブスカイト結晶を用いた太陽電池。色素増感太陽電池の一種でペロブスカイト型では、従来の色素の代わりにペロブスカイト材料を用い、正孔(ホール)輸送材料(Hole Transporter
間に亘り時刻情報が狂わないようになっている。 カシオ:タフソーラー、ソーラー充電システム シチズン:エコ・ドライブ セカンドラインなど:ソーラーテック Q&Qブランド:ソーラーメイト セイコー:エコテック ソーラー(現在は殆ど呼称としては使われておらず、単に「ソーラー」と呼称している) 時計の新技術:2
る。複数の方式があり、生物そのものを利用して発電する方式や光合成を人工的に模した電気化学式光電池型や分子積層型等がある。 光合成を模しており、光を照射することにより、発電する。 色素分子と酵素分子を交互に積層した電極で発電する。 シアノバクテリア等の光合成細菌を利用して発電する。変換効率は高等植物の太陽エネルギー利用率は0
有機太陽電池(ゆうきたいようでんち、英:Organic solar cell)は、機能性高分子や有機色素による太陽電池。 有機物質に適当な条件下で光を照射すると電圧や電流が生じることはかなり以前から知られており、この現象に関する研究も1950年代から60年代にかけて多数報告されている。太陽電池への応用は1970年代以
太陽年(たいようねん、英: solar year)とは、太陽が黄道上の分点(春分・秋分)と至点(夏至・冬至)から出て再び各点に戻ってくるまでの周期のこと。回帰年(tropical year)ともいう。春分・夏至・秋分・冬至での回帰年を、それぞれ春分回帰年・夏至回帰年・秋分回帰年・冬至回帰年という。
1619年:ヨハネス・ケプラーが彗星の尾の方向の変化から太陽風の存在を推定する。 1802年:ウイリアム・ウォラストンが太陽光のスペクトルに暗線を観測した。 1814年:ヨゼフ・フォン・フラウンホーファーが太陽光のスペクトルの暗線を研究する。 1834年:ヘルマン・ヘルムホルツが太陽のエネルギー源が重力の効果であると提案する。
初の海王星近傍通過および太陽系脱出 ボイジャー1号 - 9月5日 - 木星 / 土星近傍通過および太陽系脱出 1978年 パイオニア・ビーナス1号 - 5月20日 - 金星周回機 パイオニア・ビーナス2号 - 8月8日 - 金星突入機 /国際彗星探査機 - 8月12日 - ジャコビニ・ツィナー彗星およびハレー彗星近傍通過