Tomoya Nakamura 研究室
主宰者:Tomoya Nakamura
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
中村研究室では、ペロブスカイト太陽電池の性能向上と信頼性確保を中心課題として研究を行っています。ペロブスカイト太陽電池は変換効率が高い次世代太陽電池として注目されていますが、製造時のばらつきや長期的な性能低下が課題となっています。研究室では、表面修飾材料の分子設計や界面制御を通じて、これらの課題に取り組んでいます。特に、アンカー基を持つ有機分子をガラス基板に吸着させて単分子膜を形成させたり、界面に添加物を導入したりすることで、キャリア輸送の効率化と欠陥の抑制を実現させています。
材料開発の面では、穴輸送層や電子輸送層用の機能性分子の合成に注力しています。リン酸基やカルボン酸基などの異なるアンカー基を導入し、基板への吸着性と表面特性を最適化した複数の分子構造を開発しています。また、スズ系ペロブスカイト太陽電池についても、毒性の低さという利点を活かしながら開く圧度の向上を目指した材料・プロセス開発を進めています。
さらに、電子スピン共鳴分光やその場測定などの微視的な分析手法を駆使して、動作中の太陽電池内部で起こるキャリア輸送や電子状態の変化を直接観測しています。これにより、界面での電位勾配形成メカニズムを分子レベルで解明し、材料設計にフィードバックさせることで、継続的な性能改善を実現しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(61 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.74393
- DOI: https://doi.org/10.1002/solr.202500950
- DOI: https://doi.org/10.1093/bulcsj/uoag070
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.orglett.5c02613
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.5c00922
- DOI: https://doi.org/10.29363/nanoge.matsusfall.2025.009
- DOI: https://doi.org/10.1167/jov.25.9.1591
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c01437
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41528-025-00424-5
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- DOI: https://doi.org/10.1002/solr.202500183
- [2025] The illusion of orientation repulsion is weakened in a temporally more predictable visual targetDOI: https://doi.org/10.3758/s13414-025-03040-7
- DOI: https://doi.org/10.1167/jov.25.3.4
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c20970
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c15857
- DOI: https://doi.org/10.1109/dtip66728.2025.11099320
- DOI: https://doi.org/10.1002/asia.202401344
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c02366
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c00227
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4sc07031c
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.4c03077
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02594004mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adq5521
- DOI: https://doi.org/10.1167/jov.24.10.428
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202412939
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202412939
- [2024] Uneven Strain Relaxation in Formamidinium Lead Triiodide (FAPbI<sub>3</sub>) Films upon AgingDOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.4c01233
- DOI: https://doi.org/10.23919/am-fpd61635.2024.10615295
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- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202300529
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.3c00805
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cc02311g
- DOI: https://doi.org/10.29363/nanoge.iperop.2023.088
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.2c15989
- DOI: https://doi.org/10.1167/jov.22.14.3139
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.2c02144
- [2022] Halide segregation and the operational stability of monolayer-based p-i-n perovskite solar cellsDOI: https://doi.org/10.29363/nanoge.iperop.2023.034
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abp8135
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2022.111885
- DOI: https://doi.org/10.23919/am-fpd54920.2022.9851341
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abo1621
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.2c00229
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.6.l043001
- [2022] Optimized carrier extraction at interfaces for 23.6% efficient tin–lead perovskite solar cellsDOI: https://doi.org/10.1039/d2ee00288d
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.126.077401
- [2021] Ultrastrong coupling between THz phonons and photons caused by an enhanced vacuum electric fieldDOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.3.l032021
- DOI: https://doi.org/10.1080/00498254.2021.1925375
- DOI: https://doi.org/10.3389/fbuil.2021.790584
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