Md. Shahiduzzaman 研究室
主宰者:Md. Shahiduzzaman
金沢大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、太陽電池の高効率化と実用化を目指した材料開発と製造技術の研究を進めています。特にペロブスカイト太陽電池に注力しており、光電変換効率の向上と環境安定性の改善に取り組んでいます。界面材料の設計、素材のドーピングによる特性制御、そして各層間の相互作用を調整することで、デバイス性能を最適化する研究を行っています。
製造プロセスの革新も重要なテーマです。スピンコーティングや蒸着、電気スプレー法など複数の成膜技術を組み合わせ、大面積かつ均一な薄膜の形成を実現しています。また、常温常湿環境での製造プロセス開発にも取り組み、商用化に向けた実用的なアプローチを進めています。
さらに、太陽電池のライフサイクル全体を視点に入れた研究も展開しています。使用済みペロブスカイト太陽電池からの鉛回収やリサイクル技術、光触媒による環境汚染物質の分解など、エネルギー・環境問題に貢献する応用研究も実施しています。
※ 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。
外部リンク
関連研究室(8 件)
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研究成果(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d6ta03802f
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.6c00568
- DOI: https://doi.org/10.1002/ente.202502597
- DOI: https://doi.org/10.1002/adsu.202500762
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2025.e01042
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2025.109365
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ra06320a
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-29540-y
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s10043-025-01016-4
- DOI: https://doi.org/10.1093/chemle/upaf093
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceja.2025.100897
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2025.100828
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2025.113996
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.167647
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mattod.2025.08.017
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ada659
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/adf47d
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/adec2b
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/adecd0
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.5c01035
- DOI: https://doi.org/10.1109/ppps56198.2025.11248631
- DOI: https://doi.org/10.1051/epjap/2025024
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4mh00323c
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ya00327f
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.parint.2024.102967
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mattod.2024.06.013
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c03591
- [2024] Unlocking high stability in perovskite solar cells through vacuum-deposited Cs3Bi2I9 thin layerDOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109726
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.115006
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6641/ad208b
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rio.2023.100595
- DOI: https://doi.org/10.1080/16583655.2023.2298524
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad8891
- [2024] First report of Neospora caninum from aborted fetuses of cattle, sheep, and goats in BangladeshDOI: https://doi.org/10.5455/javar.2024.k811
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/aced74
- DOI: https://doi.org/10.1109/iccit60459.2023.10441644
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2cc06919a
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.3c03126
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad1142
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.3c00932
- [2023] Analysing economic feasibility of recycling end-of-life solar photovoltaic modules of BangladeshDOI: https://doi.org/10.1007/s10098-023-02613-0
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad01c4
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acfa4b
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.107000
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11664-023-10284-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fochx.2023.100577
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2022.117024
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2se01243j
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2022.170232
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2022.10.024
- DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens11101213
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano12193467
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2022.c-4-04
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2022.c-3-06
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssr.202200216
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.08.028
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2022.07.013
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac6b00
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-022-05500-5
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40843-021-1973-y
- [2022] Carrier lifetime measurement of perovskite films by differential microwave photoconductivity decayDOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac5d22
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-05633-w
- [2022] Comprehensive study on CdSe thin film as potential window layer on CdTe solar cell by SCAPD-1DDOI: https://doi.org/10.15251/cl.2022.191.33
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4169549
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4040060
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163457
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/ac435d
- DOI: https://doi.org/10.1002/marc.202100718
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02451
- DOI: https://doi.org/10.3390/app112311546
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.21127
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.1c13793
- DOI: https://doi.org/10.3390/en14217200
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma14216379
- [2021] Dopant-Free Mexylaminotriazine Molecular Glass Hole Transport Layer for Perovskite Solar CellsDOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c02013
- DOI: https://doi.org/10.1002/adom.202101276
- [2021] Use of n-type amorphous silicon films as an electron transport layer in the perovskite solar cellsDOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac2c99
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2021.f-6-03
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2021.f-6-02
- DOI: https://doi.org/10.1002/solr.202100509
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111296
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131831
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106388
- [2021] Impact of Ar Flow Rates on Micro-Structural Properties of WS2 Thin Film by RF Magnetron SputteringDOI: https://doi.org/10.3390/nano11071635
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c00811
- [2021] Efficiency enhancement of CIGS solar cell by cubic silicon carbide as prospective buffer layerDOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.05.093
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.05.031
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106135
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano11051218
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.1c00677
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/abde28
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma14092107
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03854-2
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