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[投入した電気エネルギー]) ÷光電極に入射した疑似太陽光のエネルギー 今回開発した光電極では、発生した水素の持つエネルギーの内の約4割が太陽エネルギーから、6割が電気エネルギーから来ている。[参照元へ戻る] ◆人工光合成 広義としては、光合成の仕組みを理解してそれを一部模倣することであるが、各分野でさまざまな意味で使われているので定義がまだ不明確である。目的指向の定義としては、太陽エネルギーを用いて低エネルギー物質(水、炭酸ガス、窒素、Fe3+イオンなど)を高エネルギー物質(水素、炭化水素、アンモニア、Fe2+イオンなど)に変換して化学エネルギーとして蓄積する技術といえる。光エネルギーを変換する形態としては、葉緑素と同様の金属錯体や有機色素、半導体を用いた粉末光触媒や板状の光電極、およびそれらと電子リレーである酸化還元媒体との組み合わせなどがある。 [参照元へ戻る] ◆過電圧 電気化学的な反応では理論上反応が進行する電位よりもさらに大きな電位をかけないと実験的には反応が進行しない場合がある。その過大な電位差を過電圧と呼ぶ。[参照元へ戻る] ◆スピンコート法 溶液を基板上に滴下し、その基板を高速回転させることで溶媒を除去し、薄膜を形成させる方法。[参照元へ戻る] 関連記事セシウムで表面処理した高性能光触媒を開発室内照明で働く可視光応答性酸化タングステン光触媒の開発人工光合成システムで可視光による水の完全分解に世界で初めて成功 お問い合わせお問い合わせフォーム 産総研について アクセス 調達情報 研究成果検索 採用情報 報道・マスコミの方へ メディアライブラリー お問い合わせ English ニュース お知らせ一覧 研究成果一覧 イベント一覧 受賞一覧 研究者の方へ はじめての方へ 研究成果検索 研究情報データベース お問い合わせ 採用情報 ビジネスの方へ はじめての方へ 研究成果検索 事例紹介 協業・提携のご案内 お問い合わせ AIST Solutions 一般の方へ はじめての方へ イベント情報 スペシャルコンテンツ 採用情報 お問い合わせ 記事検索 産総研マガジンとは 公式SNS @AIST_JP 産総研チャンネル 公式SNS @AIST_JP 産総研 チャンネル サイトマップ このサイトについて プライバシーポリシー 個人情報保護の推進 国立研究開発法人産業技術総合研究所 Copyright © National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) (Japan Corporate Number 7010005005425). 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