太陽電池のタイムライン

19世紀、太陽光が特定の物質に当たると、検出可能な電流(光電効果)が発生することが観察されました。この発見は太陽電池の基礎を築きました。太陽電池はその後、様々な用途に利用されるようになりました。歴史的には、電力網からの電力供給が困難な状況で使用されてきました。

太陽電池の発明により、衛星の発電における主要な利用法が確立されました。衛星は地球を周回するため、太陽電池は太陽光エネルギーを利用した発電手段として重要な役割を果たします。今日の衛星では、太陽電池は広く利用されています。

1800年代

エドモン・ベクレルは1839年、19歳で世界初の太陽電池を発明した。

1900–1929

アインシュタインの「光の生成と変換に関する発見的観点から」は、 1905 年にAnnalen der Physik 誌に掲載されました。

1930~1959年

6つの太陽電池が取り付けられたヴァンガード1
  • 1958年 - 米国通信部隊研究所のT・マンデルコーンが、放射線による損傷に強く、宇宙での使用に適したn-on-p型シリコン太陽電池を開発。ホフマン・エレクトロニクスが9%の変換効率を誇る太陽電池を開発。世界初の太陽光発電衛星ヴァンガード1号は、0.1W、 100cm²の太陽電池パネルを搭載して打ち上げられた。
  • 1959 年 - ホフマン エレクトロニクスが 10% の効率を誇る商用太陽電池を開発し、グリッド コンタクトの使用を導入して、セルの抵抗を低減しました。

1960~1979年

1974年4月、ニューメキシコ州立大学の教授がニューメキシコ州で太陽光パネルを説明

1980~1999年

  • 1980 年 -デラウェア大学のエネルギー変換研究所がCu 2 S/CdS 技術を使用して 10% を超える効率を誇る初の薄膜太陽電池を開発しました。
  • 1981年 -フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所ISEがドイツのフライブルクにアドルフ・ゲッツベルガーによって設立されました。 [ 19 ]
  • 1981年 -イソフォトンは、マドリードの太陽エネルギー研究所のアントニオ・ルケらによる開発に基づいて、両面太陽電池を量産した最初の企業となる。 [ 20 ]
  • 1982年 - 初めて10%を超えるアモルファスシリコン薄膜太陽電池が報告されました。[ 21 ]
  • 1983 年 - 世界全体の太陽光発電の生産量が 21.3 メガワットを超え、売上高が 2 億 5,000 万ドルを超える。
  • 1984年 - ジョージタウン大学異文化センターに3万平方フィートの建物一体型太陽光発電(BI-PV)屋根が完成。アイリーン・M・スミス建築学修士は、2004年に平和と太陽光発電のための20周年記念乗馬の旅に参加し、太陽光屋根からニューヨーク世界貿易センターのグラウンド・ゼロまで行き、BI-PV太陽光発電建築について人々に啓発活動を行いました。このアレイは、1984年以来、ワシントンD.C.の密集した都市環境において、平均1MWhの発電を毎日続けていました。
  • 1985年 -ニューサウスウェールズ大学の太陽光発電工学センターで効率20%のシリコンセルが開発されました。
  • 1986年 - カリフォルニア州アーバインのリチャード・T・ヘッドリック中佐が、建物一体型太陽光発電システム(BI-PV)の効率的な建築構成として「Solar-Voltaic DomeTM」の特許を取得。カリフォルニア州ヘスペリアのフィールドアレイ。
  • 1988年 -マイケル・グレッツェルブライアン・オレガンが色素増感太陽電池を開発。この光電気化学電池は、セル内部の有機色素化合物を用いて動作し、シリコン太陽電池の半分のコストで動作する。
  • 1988~1991 AMOCO/Enron は Solarex の特許を利用して、a-Si 事業から ARCO Solar を追い出す訴訟を起こしました (Solarex Corp.(Enron/Amoco) v.Arco Solar, Inc.Ddel, 805 Fsupp 252 Fed Digest を参照)。
  • 1989年 - 反射型太陽光集光器が太陽電池とともに初めて使用される。
  • 1990年 -マクデブルク大聖堂が屋根に太陽電池を設置した。これは東ドイツの教会で初めての設置となった。
  • 1991年 - 効率的な光電気化学セルが開発される
国立再生可能エネルギー研究所のロゴ

2000~2019年

1992年以降の世界の太陽光発電設備容量のギガワット単位の半対数スケールにおける指数関数的成長曲線
2000~2010年の地域別太陽電池生産量[ 23 ]
1999~2010年における各種PV技術の市場シェア
  • 2003年 - ジョージ・ブッシュはホワイトハウスの敷地内に9kWの太陽光発電システムと太陽熱発電システムを設置した[ 24 ]
  • 2004年 - カリフォルニア州知事アーノルド・シュワルツェネッガーは、2017年までにカリフォルニア州に100万枚の太陽光発電屋根を設置するという「ソーラールーフ・イニシアチブ」を提案した。[ 25 ]
  • 2004年 - カンザス州知事キャスリーン・セベリウスは、行政命令04-05に基づき、2015年までにカンザス州で1,000MWpの再生可能電力を供給することを義務付けました。
  • 2006年 -太陽光発電におけるポリシリコンの使用量が、初めて他のすべてのポリシリコンの使用量を上回りました。
  • 2006年 - カリフォルニア州公益事業委員会は、11年間にわたって太陽光発電開発へのインセンティブを提供する包括的な28億ドルのプログラムであるカリフォルニア太陽光発電イニシアチブ(CSI)を承認しました。[ 26 ]
  • 2006年 - 太陽電池技術で世界新記録を達成 - 新しい太陽電池が太陽光から電気への変換効率「40%」の壁を突破。[ 27 ]
  • 2007年 - 15MWのPPA設備であるネリス太陽光発電所の建設。
  • 2007年 - バチカンは地球資源を節約するために、いくつかの建物に太陽光パネルを設置すると発表した。これは「数年で元が取れる総合的なエネルギープロジェクト」である。[ 28 ]
  • 2007年 - デラウェア大学は、独立した確認なしに太陽電池技術の新しい世界記録を達成したと主張した:効率42.8%。[ 29 ]
  • 2007年 -ナノソーラー社は最初の商用印刷CIGSを出荷し、最終的には1ワットあたり1ドル未満で出荷できると主張した。[ 30 ]しかし、同社はモジュールの技術仕様や現在の販売価格を公表していない。[ 31 ]
  • 2008年 - 太陽電池の効率で新記録を達成。米国エネルギー省国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の科学者たちは、入射光の40.8%を電気に変換する光起電力装置を開発し、太陽電池の効率において世界記録を樹立しました。しかし、これは太陽326個分のエネルギーが集中する環境下で達成されたものです。この逆変成三接合太陽電池は、 NRELで設計、製造され、独立した測定も行われました。[ 32 ]
  • 2010年 −イカロスは惑星間空間でソーラーセイル技術の実証に成功した最初の宇宙船となった。[ 33 ] [ 34 ]
  • 2010年 -バラク・オバマ米大統領がホワイトハウスに追加の太陽光パネルと太陽熱温水器の設置を命じた[ 35 ]
  • 2011年 - 中国の急成長した工場により、シリコン太陽光発電モジュールの製造コストは1ワットあたり約1.25ドルまで低下しました。世界全体の設置数は倍増しました。[ 36 ]
  • 2013年 - 3年後、バラク・オバマ大統領が注文した太陽光パネルがホワイトハウスに設置されました。[ 37 ]
世界の太陽光発電設備容量(国別、一人当たりワット数)。2016年の推定値。
  • 2019年 –米国コロラド州ゴールデンにある国立再生可能エネルギー研究所で開発された多接合集光型太陽電池を使用することで、太陽電池の効率47.1%という世界記録が達成されました。 [ 43 ]これは、2018年時点での多結晶太陽光発電または薄膜太陽電池の標準評価である37%を上回っています。[ 44 ]これは、2020年に発表された研究で報告されました。[ 45 ] [ 46 ]
1976年以降の太陽電池のエネルギー変換効率に関する研究の報告年表(国立再生可能エネルギー研究所

2020年代

2020

  • 7月13日 – 太陽光発電モジュールのリサイクルに関する有望なアプローチに関する初の世界的評価が発表されました。科学者らは、「廃棄物処理に比べてリサイクルコストと環境への影響を削減しつつ、材料回収を最大化するための研究開発」と、技術経済分析の促進と活用を推奨しています。[ 51 ] [ 52 ]

2021

  • 4月12日 – 科学者たちは、変換効率26%以上の両面接合型シリコン太陽電池のプロトタイプと設計ルールを開発しました。これは、このタイプの太陽電池としては地球上で最高の効率です。[ 55 ] [ 56 ]
  • 5月21日 - インクジェット印刷法を用いたペロブスカイト太陽電池パネルの初の商業生産ラインがポーランドで稼働開始。[ 59 ]
  • 12月16日 – ポーランド、ヤシオンカのMLシステムが初の量子ガラス生産ラインを開設。この工場では、発電と建物の冷却を同時に行うことができる透明な量子ドット層を組み込んだ窓の生産を開始した。[ 62 ]

2022

2024

2025

参照

参考文献

  1. ^ 「エドモン・ベクレルの電気化学アクチノメーターの再現」(PDF)。2020年5月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2020年5月7日閲覧
  2. ^ベクレル、アレクサンドル・エドモンド (1839)。「太陽の光を放射する照明器具、電気の光を反射する照明器具」科学アカデミーの会合を完了します9 : 145–149 2020 年5 月 7 日に取得
  3. ^スミス、ウィロビー(1873年220日)「電流通過中のセレンに対する光の影響」ネイチャー7 173 :303。Bibcode 1873Natur...7R.303。doi 10.1038/007303e0
  4. ^マクスウェル、ジェームズ・クラーク(1874年4月)。 『ジェームズクラーク・マクスウェルの科学論文集:第3巻、1874-1879年』ケンブリッジ、英国:PMハーマン、p.67。ISBN 978-0-521-25627-8. 2021年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月7日閲覧。{{cite book}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ
  5. ^ 「Photovoltaic Dreaming 1875–1905: First Attempts At Commercializing PV(太陽光発電の夢 1875–1905:太陽光発電の商業化への最初の試み)」 2014年12月31日。 2017年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年4月8日閲覧
  6. ^発行日:1935年5月7日。 [1] [2] 2021年10月27日、 Wayback Machineアーカイブ
  7. ^ David C. Brock (2006年春). 「もう役に立たない:Gordon K. Teal、ゲルマニウム、そして単結晶トランジスタ」 . Chemical Heritage Magazine . 24 (1). Chemical Heritage Foundation. 2010年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年1月21日閲覧
  8. ^ 「1954年4月25日:ベル研究所が初の実用的なシリコン太陽電池を実証」 APSニュース18 (4)、アメリカ物理学会、2009年4月。 2018年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年5月15日閲覧
  9. ^ DM Chapin; CS Fuller & GL Pearson (1954年5月). 「太陽光を電力に変換する新型シリコンpn接合光電池」. Journal of Applied Physics . 25 (5): 676– 677. Bibcode : 1954JAP....25..676C . doi : 10.1063/1.1721711 .
  10. ^ Black, Lachlan E. (2016).表面不活性化に関する新たな視点:Si-Al2O3界面の理解(PDF) . Springer. p. 13. ISBN 978-3-319-32521-7. 2021年3月4日にオリジナルからアーカイブ(PDF)されました2019年10月5日閲覧。
  11. ^ Lojek, Bo (2007).半導体工学の歴史. Springer Science & Business Media . pp.  120 & 321-323. ISBN 978-3-540-34258-8
  12. ^ Black, Lachlan E. (2016).表面不活性化に関する新たな視点:Si-Al2O3界面の理解(PDF) . Springer. ISBN 978-3-319-32521-7. 2021年3月4日にオリジナルからアーカイブ(PDF)されました2019年10月5日閲覧。
  13. ^ “Solar watches” . 2011年2月22日. 2017年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年4月8日閲覧
  14. ^アルフェロフ、Zh. I.、VM Andreev、MB Kagan、II Protasov、および VG Trofim、1970 年、 pn AlxGa12xAs-GaAs ヘテロ接合に基づく太陽エネルギー変換器、 Fiz。テク。ポルプロヴォドン。 4、2378 (Sov. Phys. Semicond. 4、2047 (1971))]
  15. ^エネルギー応用におけるナノテクノロジーArchived 2009-02-25 at the Wayback Machine , pdf, p.24
  16. ^ノーベル賞講演Archived 2007-09-26 at the Wayback Machine by Zhores Alferov、pdf、p.6
  17. ^ “Florida Solar Energy Center” . 2008年11月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年4月8日閲覧。
  18. ^ 「Calculator Time-line」 . 2011年7月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年4月8日閲覧。
  19. ^ "Geschichte - フラウンホーファー ISE" .
  20. ^エグレン、ハビエル;マルティネス・モレノ、フランシスコ。メロディオ、パブロ。ロレンツォ、エドゥアルド(2022)。「1983 年初頭の最初の両面発電型 PV モジュール」太陽エネルギー243 : 327– 335。Bibcode : 2022SoEn..243..327E土井10.1016/j.solener.2022.08.002ISSN 0038-092XS2CID 251552073  
  21. ^ Catalano, A.; D'Aiello, RV; Dresner, J.; Faughnan, B.; Firester, A.; Kane, J.; Schade, H.; Smith, ZE; Schwartz, G.; Triano, A. (1982). 「アモルファスシリコン太陽電池における10%変換効率の達成」第16回IEEE太陽光発電専門家会議議事録、カリフォルニア州サンディエゴ:1421ページ。
  22. ^『太陽光発電への切り替え』ボブ・ジョンストン、2011年、プロメテウス・ブックス
  23. ^ Pv News 2012年11月号(Wayback Machineで2015年9月24日にアーカイブ)Greentech Media. 2012年6月3日閲覧。
  24. ^ “ホワイトハウス、太陽光発電システムを設置 - 2003年1月22日 - ENN.com” . 2004年2月29日. 2004年2月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年4月8日閲覧
  25. ^シモーネ・パルバー、バリー・G・ラーベ、ピーター・J・ストエット著『北米政治における気候変動:制度、政策立案、そして多層統治』MITプレス、2009年、 ISBN 026201299567ページ
  26. ^ 「カリフォルニア・ソーラー・イニシアティブ」 。 2008年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年7月12日閲覧。
  27. ^ 「太陽電池技術で世界新記録を達成」(プレスリリース)。米国エネルギー省。2006年12月5日。2020年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年11月30日閲覧。
  28. ^ Krauss, Leah (2007年5月31日). 「ソーラーワールド:バチカンがソーラーパネルを設置」 . United Press International . 2008年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年1月16日閲覧
  29. ^ 「太陽電池の効率が40.7%から42.8%に」 2007年7月30日. 2007年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年1月16日閲覧。
  30. ^ 「Nanosolar、最初のパネルを出荷」 Nanosolar Blog。2008年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年1月22日閲覧
  31. ^ 「Nanosolar - 製品」 . Nanosolar.com. 2009年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年1月22日閲覧。
  32. ^ NREL広報 (2008年8月13日). 「NREL太陽電池、世界記録となる40.8%の効率を達成」 . 国立再生可能エネルギー研究所. 2008年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年9月29日閲覧
  33. ^ Stephen Clark (2010年5月20日). 「H-2A打ち上げレポート – ミッションステータスセンター」 . Spaceflight Now . 2010年5月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年5月21日閲覧
  34. ^ 「H-IIAロケット17号機(H-IIA・F17)打ち上げ日」 JAXA. 2010年3月3日. 2013年6月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年5月7日閲覧。
  35. ^ Juliet Eilperin (2010年10月6日). 「ホワイトハウス、太陽光発電へ」 .ワシントン・ポスト. 2012年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年10月5日閲覧
  36. ^ Mike Koshmrl & Seth Masia (2010年11~12月). 「Solyndraと淘汰:最近の太陽光発電の倒産の文脈」 . Solar Today . 2011年11月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年11月29日閲覧
  37. ^ 「ホワイトハウスのソーラーパネルが今週設置」ワシントン・ポスト紙2015年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年9月16日閲覧
  38. ^ 「ARENAが新たな太陽光世界記録を支援」オーストラリア政府 - オーストラリア再生可能エネルギー庁2016年5月18日。2016年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年6月14日閲覧
  39. ^リチャード・マーティン「太陽光発電の未来はシリコンベースではないかもしれない理由」2017年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年4月8日閲覧。
  40. ^ 「Kenning T. Alta Devices、GaAs太陽電池の効率記録を29.1%に更新、NASAの宇宙ステーション試験に参加」PV-Tech、2018年12月13日午前5時13分(GMT)。2018年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月12日閲覧
  41. ^ 「アルタ、GaAsセルの効率29.1%でフレキシブル太陽光発電の記録を樹立」 optics.org . 2021年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月27日閲覧
  42. ^ Clercq, Geert De (2018年6月25日). 「欧州初の太陽光パネルリサイクル工場がフランスに開設」ロイター. 2021年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年6月26日閲覧
  43. ^ Geisz, JF; Steiner, MA; Jain, N.; Schulte, KL; France, RM; McMahon, WE; Perl, EE; Friedman, DJ (2018年3月). 「6接合逆変成集光型太陽電池の構築」 . IEEE Journal of Photovoltaics . 8 (2): 626– 632. doi : 10.1109/JPHOTOV.2017.2778567 . ISSN 2156-3403 . OSTI 1417798 .  
  44. ^ 「新たな太陽光技術は再生可能エネルギーの次の大きな推進力となる可能性がある」 2018年12月26日。2018年12月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年11月30日閲覧
  45. ^ 「新型太陽電池、太陽光からより多くのエネルギーを抽出」エコノミスト誌2020年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年11月30日閲覧
  46. ^ Geisz, John F.; France, Ryan M.; Schulte, Kevin L.; Steiner, Myles A.; Norman, Andrew G.; Guthrey, Harvey L.; Young, Matthew R.; Song, Tao; Moriarty, Thomas (2020年4月). 「143 Sunsの集光下で47.1%の変換効率を実現する6接合III-V族太陽電池」 . Nature Energy . 5 (4): 326– 335. Bibcode : 2020NatEn...5..326G . doi : 10.1038/s41560-020-0598-5 . ISSN 2058-7546 . OSTI 1659948. S2CID 216289881. 2020年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年9月16日閲覧   
  47. ^小島章裕;手島健次郎;白井康雄;宮坂勉(2009年5月6日)。 「太陽電池用の可視光増感剤としての有機金属ハロゲン化物ペロブスカイト」。アメリカ化学会誌131 (17): 6050–6051ビブコード: 2009JAChS.131.6050K土井10.1021/ja809598rPMID 19366264 
  48. ^ a b「NREL効率チャート」(PDF)2020年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年11月30日閲覧
  49. ^ 「光から電気へ:新型マルチマテリアル太陽電池が新たな効率基準を設定」 phys.org . 2020年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年4月5日閲覧
  50. ^ Xu, Jixian; Boyd, Caleb C.; Yu, Zhengshan J.; Palmstrom, Axel F.; Witter, Daniel J.; Larson, Bryon W.; France, Ryan M.; Werner, Jérémie; Harvey, Steven P.; Wolf, Eli J.; Weigand, William; Manzoor, Salman; Hest, Maikel FAM van; Berry, Joseph J.; Luther, Joseph M.; Holman, Zachary C.; McGehee, Michael D. (2020年3月6日). 「効率的なタンデム接続のための抑制された位相分離を持つトリプルハライドワイドバンドギャップペロブスカイト」. Science . 367 (6482): 1097– 1104. Bibcode : 2020Sci...367.1097X . doi : 10.1126/science.aaz5074 . OSTI 1603222 . PMID 32139537 . S2CID 212561010 .   
  51. ^ 「研究は太陽光パネルのリサイクル戦略を示唆している」 techxplore.com . 2021年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月26日閲覧
  52. ^ Heath, Garvin A.; Silverman, Timothy J.; Kempe, Michael; Deceglie, Michael; Ravikumar, Dwarakanath; Remo, Timothy; Cui, Hao; Sinha, Parikhit; Libby, Cara; Shaw, Stephanie; Komoto, Keiichi; Wambach, Karsten; Butler, Evelyn; Barnes, Teresa; Wade, Andreas (2020年7月). 「循環型経済を支えるシリコン太陽光発電モジュールリサイクルの研究開発優先事項」 . Nature Energy . 5 (7): 502– 510. Bibcode : 2020NatEn...5..502H . doi : 10.1038/s41560-020-0645-2 . ISSN 2058-7546 . S2CID 220505135 . 2021年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年6月26日閲覧。  
  53. ^ 「約200年前に発見された結晶構造が太陽電池革命の鍵となる可能性」 phys.org . 2020年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年7月4日閲覧
  54. ^ Lin, Yen-Hung; Sakai, Nobuya; Da, Peimei; Wu, Jiaying; Sansom, Harry C.; Ramadan, Alexandra J.; Mahesh, Suhas; Liu, Junliang; Oliver, Robert DJ; Lim, Jongchul; Aspitarte, Lee; Sharma, Kshama; Madhu, PK; Morales-Vilches, Anna B.; Nayak, Pabitra K.; Bai, Sai; Gao, Feng; Grovenor, Chris RM; Johnston, Michael B.; Labram, John G.; Durrant, James R.; Ball, James M.; Wenger, Bernard; Stannowski, Bernd; Snaith, Henry J. (2020年7月2日). 「ピペリジニウム塩が効率的な金属ハロゲン化物ペロブスカイト太陽電池を安定化する」(PDF) . Science . 369 (6499): 96– 102. Bibcode : 2020Sci...369...96L . doi : 10.1126/science.aba1628 . hdl : 10044/1/82840 . PMID 32631893 . S2CID 220304363 . 2020年9月13日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2020年11月30日閲覧  
  55. ^ 「両面接合型太陽電池、26%の効率という世界新記録を達成」 techxplore.com . 2021年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月10日閲覧
  56. ^ Richter, Armin; Müller, Ralph; Benick, Jan; Feldmann, Frank; Steinhauser, Bernd; Reichel, Christian; Fell, Andreas; Bivour, Martin; Hermle, Martin; Glunz, Stefan W. (2021年4月). 「電荷キャリア輸送と再結合損失のバランスが取れた高効率両面コンタクトシリコン太陽電池の設計ルール」 . Nature Energy . 6 (4): 429– 438. Bibcode : 2021NatEn...6..429R . doi : 10.1038/s41560-021-00805-w . ISSN 2058-7546 . S2CID 234847037. 202110月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年5月10日閲覧  
  57. ^ "「『分子接着剤』がペロブスカイト太陽電池の弱点を補強」ニューアトラス。2021年5月10日。2021年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月13日閲覧
  58. ^ Dai, Zhenghong; Yadavalli, Srinivas K.; Chen, Min; Abbaspourtamijani, Ali; Qi, Yue; Padture, Nitin P. (2021-05-07). 「自己組織化単分子膜による界面強化がペロブスカイト太陽電池の信頼性を高める」 . Science . 372 (6542): 618– 622. Bibcode : 2021Sci...372..618D . doi : 10.1126/science.abf5602 . ISSN 0036-8075 . PMID 33958474. S2CID 233872843. 2021年6月13時点のオリジナルよりアーカイブ2021年6月13日閲覧   
  59. ^ 「ポーランド企業が最先端の太陽光発電所を開設」 techxplore.com 2021年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年6月23日閲覧
  60. ^ 「ペロブスカイト太陽電池研究のWikipedia」ヘルムホルツ協会ドイツ研究センター. 2022年1月19日閲覧
  61. ^ T. Jesper Jacobsson、Adam Hultqvist、Alberto García-Fernández、他 (2021年12月13日). 「FAIRデータ原理に基づくペロブスカイト太陽電池向けオープンアクセスデータベースおよび分析ツール」Nature Energy . 7 : 107–115 . doi : 10.1038 /s41560-021-00941-3 . hdl : 10356/163386 . ISSN 2058-7546 . S2CID 245175279 .  
  62. ^ 「ソーラーガラス:MLシステムが量子ガラス生産ラインを開設 - pv Europe」 2021年12月13日。
  63. ^ "Fraunhofer ISE entwickelt effizienteste Solarzelle der Welt mit 47,6 Prozent Wirkungsgrad - Fraunhofer ISE" .
  64. ^ Huang, Xinjing; Fan, Dejiu; Li, Yongxi; Forrest, Stephen R. (2022年7月20日). 「プロトタイプの半透明有機太陽電池モジュールの多層剥離パターン形成」 . Joule . 6 (7): 1581– 1589. Bibcode : 2022Joule...6.1581H . doi : 10.1016/j.joule.2022.06.015 . ISSN 2542-4785 . S2CID 250541919 .  
  65. ^ 「窓用透明ソーラーパネル、記録的な8%の効率を達成」ミシガン大学ニュース2020年8月17日. 2022年8月23日閲覧
  66. ^ Li, Yongxi; Guo, Xia; Peng, Zhengxing; Qu, Boning; Yan, Hongping; Ade, Harald; Zhang, Maojie; Forrest, Stephen R. (2020年9月). 「パワーウィンドウ用途向け無色半透明有機太陽電池」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 117 (35): 21147– 21154. Bibcode : 2020PNAS..11721147L . doi : 10.1073/pnas.2007799117 . ISSN 0027-8424 . PMC 7474591. PMID 32817532 .   
  67. ^ 「研究者らが2D原子シートを用いた高透明太陽電池を作製」東北大学. 2022年8月23日閲覧
  68. ^ He, Xing; Iwamoto, Yuta; Kaneko, Toshiro; Kato, Toshiaki (2022年7月4日). 「単層WS2を用いた近視認性太陽電池の作製」 . Scientific Reports . 12 (1): 11315. Bibcode : 2022NatSR..1211315H . doi : 10.1038/s41598-022-15352- x . ISSN 2045-2322 . PMC 9253307. PMID 35787666 .   
  69. ^ウェルズ、サラ. 「髪の毛ほどの薄さの太陽電池は、あらゆる表面を電源に変えることができる」 . Inverse . 2023年1月18日閲覧
  70. ^ Saravanapavanantham, Mayuran; Mwaura, Jeremiah; Bulović, Vladimir (2023年1月). 「転写可能な超薄基板上に印刷した有機太陽電池モジュールによる付加的な電源」 . Small Methods . 7 (1) 2200940. doi : 10.1002/smtd.202200940 . hdl : 1721.1 /148043 . ISSN 2366-9608 . PMID 36482828. S2CID 254524625 .   
  71. ^ 「タンデム太陽電池、32.5%の効率を達成」サイエンス・デイリー、2022年12月19日。 2022年12月21日閲覧
  72. ^ Nielsen, Rasmus; Crovetto, Andrea; Assar, Alireza; Hansen, Ole; Chorkendorff, Ib; Vesborg, Peter CK (2024年3月12日). 「モノリシックセレン/シリコンタンデム太陽電池」. PRX Energy . 3 (1) 013013. arXiv : 2307.05996 . Bibcode : 2024PRXE....3a3013N . doi : 10.1103/PRXEnergy.3.013013 .
  73. ^ Sharma, Shailesh Narain; Semalti, Pooja; Bhawna; Rao, A. Srinivas (2025-06-01). 「量子ドット太陽電池の先駆的進歩:合成における革新と最先端応用」 . Current Opinion in Colloid & Interface Science . 77 101905. doi : 10.1016/j.cocis.2025.101905 . ISSN 1359-0294 .