Oxford PV、タンデムモジュールで25%超の効率を達成し、2027年までに27%目標を設定

pv magazine Global イギリス
概要
Oxford PVは、パイロット顧客への製品提供を開始しており、そのペロブスカイト-シリコンタンデムモジュールが現在25%をわずかに超える電力変換効率を達成していると発表しました。同社は、来年(2027年)までにモジュール効率を27%に引き上げることを目標としており、広範なフィールドテストと性能モニタリングを通じて技術の最適化を進めています。この進展は、ペロブスカイトタンデム技術が商業的に実現可能であることを明確に示し、太陽光発電市場の次なる高効率化を牽引する可能性を秘めています。
詳細

主要成果

ペロブスカイト太陽電池技術のパイオニアであるOxford PVは、同社のペロブスカイト-シリコンタンデムモジュールが現在、25%をわずかに超える電力変換効率を達成していると発表しました。この成果は、既にパイロット顧客への製品提供が開始されている中で得られたものであり、実用化段階における高性能を裏付けるものです。さらに、同社は2027年までにモジュール効率を27%にまで向上させるという野心的な目標を設定し、その達成に向けて広範なフィールドテストと継続的な性能モニタリングを実施しています。この進展は、次世代太陽電池技術が市場に投入される日が近いことを示唆しています。

技術・臨床詳細

Oxford PVのタンデムモジュールは、従来の結晶シリコン太陽電池の上に薄いペロブスカイト層を積層することで、太陽光スペクトルのより広い範囲を効率的に利用する設計がされています。ペロブスカイト層は、シリコンが吸収しにくい高エネルギーの青色光を捕捉し、シリコン層は残りの低エネルギー光を吸収します。この相補的な構造により、単一の太陽電池では達成できない高効率を実現します。現在の25%超の効率は、既に多くの主流シリコンモジュールを上回っており、2027年目標の27%は、太陽光発電のコストパフォーマンスを大幅に改善する可能性があります。同社のフィールドテストでは、様々な気象条件下での性能、長期安定性、耐久性などが詳細に評価されており、これは技術が商業的に堅牢であることを保証するために不可欠です。

背景・業界文脈

世界のエネルギー需要の増加と気候変動への対応が急務となる中で、太陽光発電は主要な再生可能エネルギー源としてその役割を拡大しています。しかし、設置面積の制約や発電コストのさらなる削減には、より高効率な太陽電池技術が求められています。ペロブスカイト-シリコンタンデム技術は、この要求に応える有力な候補であり、既存のシリコン製造インフラを活用できるため、比較的迅速な市場導入が期待されています。Oxford PVは、この分野のグローバルリーダーとして、その技術開発を強力に推進しています。欧州全土の多くの研究機関や民間企業もこの技術の進歩と商業展開に積極的に関与しており、市場全体としてタンデム技術への期待が高まっています。

今後の展望

Oxford PVのタンデムモジュールが25%超の効率を達成し、27%への目標を設定したことは、太陽光発電業界にとって画期的なニュースです。この技術が市場に広く受け入れられれば、太陽光発電システムの設置面積あたりの発電量を劇的に増加させ、より多くの地域での再生可能エネルギー導入を加速させることができます。特に、高効率モジュールは、屋根上や都市部の限られたスペースでの設置に大きなメリットをもたらします。今後の課題は、この高効率と安定性を量産プロセスで維持し、さらにコスト競争力を高めることです。Oxford PVの継続的な研究開発とフィールドテストは、これらの課題を克服し、ペロブスカイト-シリコンタンデム太陽電池が世界のエネルギー転換において中心的な役割を果たす未来を切り開くでしょう。

元記事: https://www.pv-magazine.com/2026/07/16/oxford-pv-targets-27-efficiency-for-tandem-modules-by-2027/

毎週の技術動向レポートを無料でお届け

各分野の分析レポートを読む価値があるかどうか一目で判断できるインフォグラフィックをメールで受け取れます。

📢 メールマガジンに無料登録(週刊・技術動向レポート)

ご登録いただくと、Troy-Technical から週刊で技術動向レポート(メールマガジン)をお届けします。

  • 取得したメールアドレス・選択分野は配信目的にのみ使用します。
  • 第三者へ提供することはありません。
  • 配信はいつでも解除できます(各メール下部のリンクから)。

詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

登録は1分・いつでも解除できます

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次