薄膜太陽電池
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^ 太陽電池用シリコン素材の製造プロセス (生研リーフレット No.289)
^ ⇒EPIA, Solar Generation IV - 2007, P.43 Archived 2008年5月11日, at the Wayback Machine.
^ ⇒EPIA, Solar Generation IV - 2007, P.17 Archived 2008年5月11日, at the Wayback Machine.
^ 参照: ⇒開発例1・ ⇒開発例2
^ 参照: ⇒解説1・ ⇒解説2
^ ⇒HIT太陽電池モジュール(財団法人新エネルギー財団)
^ ⇒HIT太陽電池の特徴(三洋電機)
^ ⇒球状太陽電池(京セミ株式会社)
^ 球状半導体(日経BP社)
^ ⇒球状シリコン太陽電池の開発・製造 (日経ビジネス)日経ビジネスが描いた日本経済の40年
^ ⇒電界効果を用いる新型高効率アモルファス太陽電池の開発(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)
^ 低次元超構造のコンビナトリアル分子層エピタキシー(独立行政法人科学技術振興機構)
^ ⇒太陽電池セルで世界最高変換効率35.8%を達成 ニュースリリース(2009年10月22日)
^ ⇒例1 ⇒例2
^ a b ⇒http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/aist_today/vol07_07/p14.html
^ https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2008/pr20080716/pr20080716.html
^ ⇒長岡高専
^ ⇒ソーラーフロンティア、CZTS太陽電池の変換効率で世界記録、IBMなどと共同研究
^ “Cadmium Use in Photovoltaics - Concerned Citizen”. NREL. 2011年3月15日時点の ⇒オリジナルよりアーカイブ。2007年6月15日閲覧。
^ en:Cadmium telluride photovoltaics参照
^ 例:“PR_solarpowerplant_RoteJahne.pdf”. www.juwi.de. 2007年9月29日時点の ⇒オリジナルよりアーカイブ。2007年6月15日閲覧。
^ “透明な太陽電池の試作に成功”. 産総研 (2003年6月25日). 2015年3月閲覧。
^ “透明なのに発電できる?”. 産総研. 2015年4月閲覧。
^ ⇒EPFL、色素増感太陽電池で変換効率15%を達成。二段階蒸着法で実現
^ ヘリアテック社が有機太陽電池においてセル効率13.2%の世界新記録を更新
^ 高効率ペロブスカイト型太陽電池の製造コストが大幅低減
^ ペロブスカイト型太陽電池の開発(科学技術振興機構(JST))
^ ペロブスカイト太陽電池で変換効率15.1%を実現(EETimes Japan 2021年09月14日)
^ 積水化学、ペロブスカイト太陽電池を2025年事業化へ (EETimes 2021年11月12日)
^ R・Turton著、川村 清監訳など『量子ドットへの誘い マイクロエレクトロニクスへの未来へ』1998年、シュプリンガー・フェアラーク東京、p47、ISBN 4-431-70780-8
^ 産業技術総合研究所太陽光発電研究センター「トコトンやさしい太陽電池の本」、日刊工業新聞社、ISBN 978-4-526-05795-3 P.78
^ ⇒東北大、量子ドット太陽電池で世界最高効率?12.6%
^ E. Becquerel (1839). ⇒“Memoire sur les effets electriques produits sous l'influence des rayons solaires”. Comptes Rendus 9: 561?567. ⇒http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2968p/f561.chemindefer.
^ R. Williams (1960). “Becquerel Photovoltaic Effect in Binary Compounds”. The Journal of Chemical Physics 32 (5): 1505?1514. Bibcode: 1960JChPh..32.1505W. doi:10.1063/1.1730950.
^ a b 太陽電池はどのように発明され、成長したのか、桑野幸徳、オーム社、平成23年8月、ISBN 978-4-274-50348-1
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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