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2020 Fiscal Year Research-status Report

Modularization of dye-sensitized solar cells with a non-equilibrium plasma induced in a small cavity in a liquid phase

Research Project

Project/Area Number 20K03916
Research InstitutionShizuoka University

Principal Investigator

奥谷 昌之  静岡大学, 工学部, 准教授 (00293605)

Project Period (FY) 2020-04-01 – 2023-03-31
Keywords非平衡平面プラズマ / 色素増感太陽電池 / 液中プラズマ / 誘電体バリア放電 / 酸化チタン / 酸化スズ
Outline of Annual Research Achievements

本研究では、大気圧非平衡平面プラズマを利用して独自に開発した製膜技術を液中製膜法へ発展させる。具体的には、平板状の放電用電極と製膜用基板の間に前駆体溶液を毛細管現象で注入後、電極に高バイアスを印加して局所的に微小空洞を形成し、この空洞に閉じ込めた平面プラズマを前駆体へ照射する新規製膜技術である。さらに、プラズマの発生方式に関し、従来の製膜法で採用した誘電体板表裏へのバイアス印加に対し、本研究では市販のレジストを利用した微細な金属グリッド上に誘電体板を設置し、その面内にバイアスを印加する新方式を採用する。これにより、液中におけるプラズマ発生領域の空間的安定性、およびナノレベルでの微細制御が確保される。このように、本研究では液相を利用した製膜でありながら、従来法とは全く異なり、基板上へ塗布された前駆体液膜へプラズマを照射して前駆体を高速分解するだけでなく、2次元プラズマの局所的な照射による低融点基板上へのパターニング製膜、およびその電子デバイスへの応用を目的としている。
本研究により液中におけるプラズマ発生領域の空間的安定性、およびナノレベルでの微細制御が確保される。さらに、この手法をダイレクトパターニング製膜へ展開するとともに、新エネルギー源として期待されている色素増感太陽電池の集積化(モジュール化)に対する実用的技術へと進展させる。このため、本研究がもたらす技術革新は、単なる製膜技術にとどまらず、エネルギー・環境問題の社会的ニーズに応えることになる。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

液中に発生させるプラズマの安定性を確保するため、誘電体板の表裏にバイアスを印加する従来型に対し、レジストの金属グリッド上に誘電体板を設置し、その面内にバイアスを印加する方式を新規に採用した。さらに、高精密なダイレクトパターニングを実現するために、金属グリッドのデザインの微細化だけでなく、磁場印加によるプラズマの3次元的な制御も液中製膜に有効であると考える。そこで、電極ホルダーを永久磁石がセットできる形式に改造し、各雰囲気ガス下で発生するプラズマに磁場を印加してローレンツ力を誘引し、プラズマの軌道制御を行った。
本年度は酸化チタン微粒子(P25)とペルオキソチタン錯体の混合前駆体溶液に酸化スズコーティング基板をセット後、同様なプラズマ照射により多孔質酸化チタン層を積層後、色素増感太陽電池セルを作製する。セルの電池特性の評価はJIS規格に従うものとし、AM-1.5、100 mW/cm2の擬似太陽光下で3.6%の変換効率を得た。
ここまでの成果は、学会発表だけでなく、学術論文に投稿・出版されている。

Strategy for Future Research Activity

高精密なダイレクトパターニングを実現するために、金属グリッドのデザインの微細化だけでなく、磁場印加によるプラズマの3次元的な制御も液中製膜に有効であると考える。そこで、電極ホルダーを永久磁石がセットできる形式に改造し、各雰囲気ガス下で発生するプラズマに磁場を印加してローレンツ力を誘引し、プラズマの軌道制御を行う。
さらに、基本的なプラズマ制御条件をもとに、パルス波の発生器をレンタルで新規導入し、プラズマの高エネルギー化、および電極上における空間分布の微細制御を試みる。この際、ラングミュアプローブによりプラズマの空間分布状態を逐次観察する。得られた知見をもとに、ダイレクトパターニング製膜の精度を高める。
あわせて、新規にステッピングモータをゴニオメータ上の基板に組み込んで10~5 mmのライン状にダイレクトパターニング製膜を実施し、2×2型モジュールを作成する。この際、直列セルと並列セルの要素をそれぞれを組み込み、モジュール技術を評価する。このモジュールでは、パターニング製膜の精度が重要であることから、モジュールの評価データをさらにフィードバックしていく予定である。

Causes of Carryover

令和2年度の前期期間は新型コロナウィルスの蔓延にともない、大学での研究活動に制限が生じたため、実質的に6か月程度しか研究を遂行することができなかった。繰り越し分は次年度の消耗品費として使用する予定である。

  • Research Products

    (13 results)

All 2021 2020 Other

All Journal Article (3 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Peer Reviewed: 3 results) Presentation (9 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] Porous TiO2 layer for dye-sensitized solar cell formed with non-equilibrium 2D plasma induced by dielectric barrier discharge under atmospheric pressure2021

    • Author(s)
      Okuya Masayuki、Mayumi Shinji、Okumura Ryosuke、Masuda Yuki、Yagi Isao
    • Journal Title

      Japanese Journal of Applied Physics

      Volume: 60 Pages: 045501

    • DOI

      10.35848/1347-4065/abe79b

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Spray Angle Dependence for the Growth of Terrace-truncated Nanocone Structure of Gallium-doped Zinc Oxide by Advanced Spray Pyrolysis Deposition Technique2020

    • Author(s)
      Attanayake Sameera、Okuya Masayuki、Murakami Kenji
    • Journal Title

      International Journal of Technology

      Volume: 11 Pages: 81~90

    • DOI

      10.14716/ijtech.v11i1.3068

    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Complete coverage of perovskite materials over ZnO Nanorods with Multiwalled Carbon Nanotubes (MWCNTs) as Hole Transport Material (HTM)2020

    • Author(s)
      Bramantyo Albertus、Poespawati Nji Raden、Udhiarto Arief、Murakami Kenji、Okuya Masayuki
    • Journal Title

      IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

      Volume: 715 Pages: 012057

    • DOI

      10.1088/1757-899X/715/1/012057

    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Presentation] FTO透明導電膜の粒成長によるヘイズ率の制御と色素増感太陽電池の高効率化2021

    • Author(s)
      新野萌、久保田祐紳、山下佑海、奥谷昌之
    • Organizer
      2021年第68回応用物理学会春季学術講演会
  • [Presentation] 大気圧非平衡プラズマの磁場による3次元的制御を利用した多孔質TiO2層の作製と色素増感太陽電池への応用2021

    • Author(s)
      長尾優輝、澤村南斗、眞弓慎司、奥谷昌之
    • Organizer
      2021年第68回応用物理学会春季学術講演会
  • [Presentation] 酸素欠損型FTO透明導電膜上への多孔質TiO2層のマイクロ波焼成と色素増感太陽電池への応用2021

    • Author(s)
      小西直磨、内藤貫太、鈴木康介、奥谷昌之
    • Organizer
      2021年第68回応用物理学会春季学術講演会
  • [Presentation] High-haze FTO/ITO double-layered transparent conductive oxide glass for a dye-sensitized solar cell2020

    • Author(s)
      Yoshinobu Kubota、Yumi Yamashita、Masayuki Okuya
    • Organizer
      30th Annual Meeting of MRS-J
  • [Presentation] Porous-TiO2 layers deposited with a non-equilibrium two dimensional plasma and their application to dye sensitized solar cells2020

    • Author(s)
      Minato Sawamura、Shinji Mayumi、Junpei Sagisaka、Masayuki Okuya
    • Organizer
      30th Annual Meeting of MRS-J
  • [Presentation] Porous-TiO2/ITO double layers deposited by a microwave heating technique and their application to dye-sensitized solar cells2020

    • Author(s)
      Kanta Naito、Kousuke Suzuki、Masayuki Okuya
    • Organizer
      30th Annual Meeting of MRS-J
  • [Presentation] マイクロ波照射下における自己発熱を利用したITO透明導電膜の作製と色素増感太陽電池への応用2020

    • Author(s)
      内藤貫太、鈴木康介、奥谷昌之
    • Organizer
      第81回応用物理学会秋季学術講演会
  • [Presentation] 非平衡二次元プラズマによる多孔質TiO2膜の低温形成と色素増感太陽電池への応用2020

    • Author(s)
      澤村南斗、眞弓慎司、鷺坂潤平、奥谷昌之
    • Organizer
      第81回応用物理学会秋季学術講演会
  • [Presentation] ITO微粒子層の導入による積層型FTO透明導電膜の高ヘイズ化と色素増感太陽電池への応用2020

    • Author(s)
      久保田祐紳、山下佑海、奥谷昌之
    • Organizer
      日本セラミックス協会 第33回秋季シンポジウム
  • [Remarks] 静岡大学奥谷研究室ホームページ

    • URL

      http://okuyalab.sakura.ne.jp/

URL: 

Published: 2021-12-27  

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