新和工業 太陽光発電
きっかけは阪神淡路大震災
弊社では、以前から太陽電池パネルを応用した小規模な電源をお客様のニーズに合わせて、その時々に設計製作をしておりましたが、あの1995年の阪神淡路大震災で当社の社屋も半壊。長い期間、停電状態となり営業に支障をきたしました。この教訓から災害時の太陽電池の有用性に着目し現在まで、太陽電池応用装置の開発、製作に力を注いでおります。
更新日: 集計期間:2026年06月10日~2026年07月07日
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きっかけは阪神淡路大震災
弊社では、以前から太陽電池パネルを応用した小規模な電源をお客様のニーズに合わせて、その時々に設計製作をしておりましたが、あの1995年の阪神淡路大震災で当社の社屋も半壊。長い期間、停電状態となり営業に支障をきたしました。この教訓から災害時の太陽電池の有用性に着目し現在まで、太陽電池応用装置の開発、製作に力を注いでおります。
動力系やエネルギー貯蔵系のアプリケーションに対応するハイレートタイプセルなどをご用意!
中国大手電池メーカーのリチウムイオン電池セルについてご紹介します。 動力系やエネルギー貯蔵系のアプリケーションに対応するハイレートタイプセル、 高容量タイプセルを取り扱っております。 詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 【ラインアップ】 ■円筒型(18650、21700、26650)、缶タイプ、パウチタイプ ■三元系、リン酸鉄 等 ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
プラスチックフィルム上の1ミクロンの太陽電池層が発電!巻取り、折畳みも可能なフィルム型アモルファス太陽電池!
『太陽電池セル』は、非常に薄く、樹脂シートでラミネートするだけで 容易にモジュール化できるフィルム型アモルファス太陽電池です。 モジュールは軽く、コンパクトに巻くことができ収納や輸送・携帯など取り扱いが便利で、割れません。 独自のSCAF構造を持つことでセルの電極配線を一掃した接続が可能。 また、タンデム構造により、幅広い波長のスペクトルを吸収することができ、より多く発電できます。 なお、お客様の好みに合わせてカスタマイズすることも可能です。 【特長】 ■樹脂だから割れない、飛び散らない ■エンボス加工で光を反射しない ■樹脂基板でフレキシブル ■コンパクト輸送で低コスト ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
軽量でフレキシブル!壁面や陸屋根への接着施工も可能なフィルム型太陽電池モジュール!
『フレキシブル太陽電池モジュール』は、さまざまな場所に設置可能な柔軟で超軽量の万能モジュールです。 【特長】 ■軽量 ■接着施工あるいは機械固定施工が可能 ■温度上昇時の出力低下が小さい ■割れにくい樹脂素材を使用 ■架台の設置が不要で、簡単な施工で設置コスト削減 ■防眩(反射光害が無い) ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。
太陽電池の材料として活用できるMethyl Ammonium Iodide
作製方法の簡易性、モジュールコストが安価である等の理由から 色素増感型太陽電池とペロブスカイト型太陽電池が注目されています。 この色素増感型太陽電池、ペロブスカイト型太陽電池において、 負極となる主材料の1つである二酸化チタン薄膜の作製方法の違いに よって生じる薄膜の形態、TiO2 の電子構造、表面状態などが 光―エネルギー変換効率に大きく影響しています。 当社ではこの印刷用TiO2ペースト、他の酸化物ペースト (n型半導体、 p型半導体も含め)、対極用導電性カーボン、カーボンナノチューブインク、 ペロブスカイト前駆体である「Methyl Ammonium Iodide (MAI)」など を提供します。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 ※有償サンプルご希望の方は、お問い合わせください。
車載用カメラシステムの製品と特長を解説!動向をまとめてご紹介!
本書は、自動運転を支える主要センサーと関連技術・材料の動向をまとめています。 近年、機構部をなくす“メカレス型”や、半導体技術や光学技術で機構部を 置き換える製品が登場しています。これからの自動車ビジネスは“車の製造・ 販売”ではなく“快適に移動できるサービスの提供”へと変化しつつあります。 さらにこの大きな流れは、自動車部品、半導体、IT、ソフトウエア、材料 メーカーなどの業界を巻き込んで進行していくため、各業界が今後、どの ように変化していくのか本書で業界の動向をリサーチしています。 【特長】 ■ADASに必須であるミリ波レー ダの価格・市場動向を予測 ■車載用カメラシステムの製品と特徴を解説、動向まとめた ■気になる LiDARの市場規模・価格動向と企業参入を解説 ■ADAS/自動運転システムが各業界に与える影響を追った ※お申し込みの際はPDFダウンロードより、注文書をダウンロードしてください。 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。
黒鉛(カーボングラファイト)は半導体製造装置の様々な部品として活躍しています!
半導体分野では、高純度処理をした黒鉛材が必要とされており、シリコン 単結晶引上炉用の部材(ルツボ、ヒーター)などは不純物を嫌います。 一般的な人造黒鉛素自体は99.9%(代表値でCIP材約800ppm以下)は不純物の ない素材となっております。 当社では、半導体関連部材・化合物半導体の製造工程、光ファイバー、 熱処理用サセプター、ダミーウ工ハー、薄膜太陽電池の製造装置部材なども、 製造しております。 【製品(抜粋)】 ■高純度カーボン発熱体 ■シリコン引上用ルツボ ■半導体製造装置治具 ■カーボンスパッタリングターゲット ■固体高分子形燃料電池などのセパレータ ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
次世代型太陽電池 社会実装・設置施工 エネルギー地産地消
当社はビジネスセミナーを開催します。 再生可能エネルギーの拡大とエネルギー・経済の安全保障のために早期社会実装への期待が高まるペロブスカイト太陽電池に関して、マーケット概観として再エネにおける位置づけや官民それぞれの動向からペロブスカイト太陽電池がどの分野で活躍が期待されるか紹介します。 特に社会実装において重要となる建物への設置施工に関する課題について法規制対応とエンドユーザーの視点から取り上げ、当社の新規事業としての参入戦略や目指すエネルギーの地産地消について詳説します。 【セミナー詳細】 ■開催日時:2025年1月16日(木) 09:30 - 11:30(開場:9時) ■会場:JPIカンファレンススクエア ■住所:東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル ■受講方法:会場、ライブ配信、アーカイブ配信 ■講師:日揮株式会社 未来戦略室 プロジェクトマネージャー 永石 暁 氏 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
技術・政策動向を踏まえ関係関連事業者が採るべき戦略
当社はビジネスセミナーを開催します。 【セミナー詳細】 ■開催日時:2025年2月21日(金) 09:30 - 11:30(開場:9時) ■会場:JPIカンファレンススクエア ■住所:東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル ■受講方法:会場、ライブ配信、アーカイブ配信 ■講師:株式会社日本政策投資銀行 産業調査部 産業調査ソリューション室 副調査役 村松 周平 氏 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
国内外で加速する量産・商業化、その全体像と主要プレイヤーの戦略を解説
当社はビジネスセミナーを開催します。 【セミナー詳細】 ■開催日時:2026年01月20日(火) 09:30 - 11:30(開場:9時) ■会場:JPIカンファレンススクエア ■住所:東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル ■受講方法:会場、ライブ配信、アーカイブ配信 ■講師:株式会社富士経済 ソーシャル・ソリューション事業部 一部 ミドルエキスパート 川合 洋平 氏 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
技術開発 実証実績 ビジネスモデル パートナーリング
当社はビジネスセミナーを開催します。 【セミナー詳細】 ■開催日時:2026年02月20日(金) 13:30 - 15:30(開場:13時) ■会場:JPIカンファレンススクエア ■住所:東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル ■受講方法:会場、ライブ配信、アーカイブ配信 ■講師:日揮株式会社 エネルギーサービス事業開発グループ 未来戦略室 プロジェクトマネージャー 永石 暁 氏 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
熱を利用しながら、発電した電気を売電する事業者に好適!
『WoodgasCHP プラント』は、CO2の排出抑制効果があり、 地球温暖化防止に貢献する小型木質熱電併給プラントです。 電気と熱を同時に利用できることから、地域への電力供給や 熱エネルギー供給が可能。 エネルギーの有効利用と環境負荷への低減が図れます。 【適用分野】 ■熱を利用しながら、発電した電気を売電する事業者に好適 ・ホテル、病院、マンション、食品加工業、ハウス栽培農家、 福祉施設、温泉旅館、温水プール、製材所、木材乾燥 ほか ■工業団地向け業務用熱源 など ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。
グラフェンを活用した車載用太陽電池・蓄電池への応用をご紹介します!
当資料は、直接成膜グラフェンを活用した、車載用太陽電池、蓄電池への 応用をご紹介しております。 『グラフェン』とは、炭素原子が六角形の格子状に結合した二次元材料です。 グラフェン(製品/技術)についてや、グラフェン技術、グラフェン応用製品 について等、様々な情報を掲載しています。 【掲載内容(抜粋)】 ■会社概要 ■グラフェン(製品/技術)について ■当社のグラフェン技術について ■グラフェン応用製品について ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
安全性高い、熱暴走起こりにくい、高温耐性優れた、長寿命なリチウムイオン電池
*リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)は現在最も安全なリチウムイオン電池だとも言えます。正極材リン酸鉄リチウムのリン(P)と酸素(O)の結びつきが強くて、電池内部で発熱があっても構造が崩壊しにくく熱暴走が起こりにくいです。そして、LiFePO4電池はソーラー街路灯の日光直射などの戸外高温シーンに適用されます。 *LiFePO4電池は2000回の充放電サイクルした後、0.2Cで2Vまで放電すると、放電容量は80%以上、随分長寿命な電池です、また、主材料は鉄で、製造コストは他の電池と比べ低くなり、そして、近年、自動車、ESSメーカーなどに益々人気を昇りました。 *メモリー効果がない、浅い充電と放電を繰り返すことで電池容量が減ってない、いつでも継ぎ足し充電できます、実用性が高いです。
薄膜太陽電池の活躍が期待される分野で適切なソリューションを提供していきます
当社では、塗布による低温プロセスで均一性の高い薄膜構造を作製可能な 『ペロブスカイト太陽電池』の材料開発、モジュールの製品化に取り組んでいます。 薄膜であるため重さあたりの発電量が非常に大きく、超薄型ガラスや フィルムを基材にした柔軟性を兼ね備えた軽量太陽電池が実現可能。 また、大面積・大量生産に向いたウェットなプロセスという特長を生かし、 用途や規模に合わせて、将来的にはRoll to Rollによる生産なども進めていきます。 【薄膜太陽電池としての特長】 ■高効率 25.2% ■中~低照度でも高効率発電 ■低コスト 塗布による低温プロセス ■多用途対応 薄膜・軽量・柔軟性 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
長期信頼性、曲面自由設計!信頼の耐久性を提案します
当社は、太陽電池向け(ペロブスカイト太陽電池)の信頼の耐久性を ご提案いたします。 太陽電池は、軽量、フレキシブル性により、「屋外」「壁面」「曲面」 「窓」等へ応用。 フィルム型太陽電池、ガラス型太陽電池向けの長期耐久性・安定性の 向上を提案します。 【ハイバリアフィルム】 ■水蒸気透過率:<5*10^-4g/m2/day@23℃、85%RH> ■可視光透過率 >90%(Avg400nm–1400nm) ■ガラスより高い光透過率(UBF512の反射ロスは3%) ■低熱収縮率:0.15% ■低い熱膨張率 ■部分放電 1,000V ■UL Certified Component–E316895 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
キーワード: 機能性色素 近赤外吸収色素 生体特異的結合色素 有機薄膜太陽電池 色素薄膜化
権力の象徴であったクレオパトラの紫色の衣や、日本の僧侶における緋色の法衣など色は古代から人を魅了してやまない。現在も様々な場面で彩りのある色があふれているが、新しい骨格構造を持った色素の開発は非常に魅力的で奥深く、現在なお精力的に行われている。近年は単に衣服を染めるだけでなく生体内で利用できる色素から電子デバイス材料用の色素など幅広い分野に利用可能な色素の開発が行われている。我々は、以下の2 つのテーマを中心に研究している。 ・近赤域に吸収を持つ化合物の合成 電子デバイス用色素としてだけでなく、生体イメージング色素として、近赤外域に吸収を持つ色素の開発を行っている。更に、吸収だけでなく発光色素へ展開も行っている。 ・有機薄膜太陽電池用色素の合成 再生可能エネルギーの観点から有機薄膜太陽電池用色素の開発を行っている。室内光の効率的な利用のためのドナーアクセプター型長波長域吸収色素の開発を行っている。 このように新しい色素骨格の提案が重要であると考えている。
フィルム型アモルファスシリコン太陽電池と屋根材を一体化。
屋根材一体型太陽電池 「PVSHスマートルーフ」は、フィルム型アモルファスシリコン太陽電池と屋根材を一体化しました。 表面の特殊加工によりガラスのような反射はなく、景観を乱すことはありません。曲面にも設置が可能です。 【特徴】 ○屋根材と一体型の太陽電池 ○フッ素系樹脂で覆われており、耐候・耐熱に優れている ○ガラスのような反射が無く、景観を乱すことはない ○プラスチックフィルム等を基板にしているため薄くて軽く、しかも安全 ○曲面上にも設置可能で、片流れ屋根、切妻屋根のリフォームにも好適 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
矢野経済研究所のタンデム型ペロブスカイト太陽電池市場に関するマーケットレポートです。
■ポイント ●FIT導入20年後の2032年が日本の太陽電池産業復活の最後のチャンス「使えるところから使う」戦略で新たなモノづくりの世界を! ●2040年のPSC累積導入量は単接合・タンデム合わせて12.5GWと予測 ●結晶Siセル開発を再び日本へ、産学官連携の長期的な人材育成支援が求められる ●ペロブスカイト/Siは結晶Si太陽電池のリプレース需要取り込みに期待、フレキシブルなAPTSC、ペロブスカイト/CIGSはHAPS等飛行体での採用に期待 ●セル、再結合層、モジュールの各プロセスで高効率・長寿命化に向けた材料開発や界面制御、封止技術などが開発テーマに ●GI基金事業採択でペロブスカイト/Siタンデムの開発が加速、オールペロブスカイトやCIGSとのタンデムも25%を超える高い変換効率を達成 ●国からの支援と発電規模を武器に中国がタンデムでも首位確立を狙う、米国、欧州は国内・域内でのサプライチェーン完結を目指し開発を推進 発刊日:2026/03/31 体裁:A4 / 145頁 価格(税込):198,000円(本体価格:180,000円)
ソーラシミュレータ法を用いた基準太陽電池の校正に。分光感度特性が類似し安定度の高いGaAs搭載基準セル
GaAs型(III–V族化合物半導体)セルは、従来のSi型セルに⽐べ、はるかにペロブスカイト型セルと似た分光感度特性を有しており、安定性においても優れています。 GaAs型セルは、ペロブスカイト型のリファレンスとして一般的に用いられる「Si型セル」と「色ガラスフィルタKG-5」の組み合わせによる測定と比較して、スペクトルミスマッチがはるかに優れています。 オランダのReRa Solutions は高品質のGaAs型基準太陽電池の製造を手掛ける数少ない一社であり、弊社では自社製基準太陽電池の製造・販売のノウハウを生かし、日本国内で安定した供給と技術的なサポ-トができる体制を整えております。 弊社製基準太陽電池と同様WPVS(World Photovoltaic Scale)の基準およびIEC 904-2の要件に適合しています。 また、セル校正は Radboud University Nijmegen PV Measurement Facility にて実施され、アメリカのNRELにトレーサブルです。
人工衛星等の宇宙機に利用できるフレキシブル高効率シリコン太陽電池及び高効率トリプルジャンクションGaAs太陽電池。
数多くの人工衛星等の宇宙機に利用されているフレキシブル高効率結晶シリコン太陽電池及び高効率トリプルジャンクションGaAs太陽電池。これらの太陽電池を使用した太陽電池パネルも提供。さらに、宇宙用フレキシブルGaAs太陽電池も提供しております。
超小型人工衛星(CubeSat等)用に開発された小型太陽センサ
超小型、軽量、高性能な超小型人工衛星、CubeSat等、用太陽センサです。この太陽センサには、アナログ出力(0~250mV)で別の信号処理装置や制御装置に入力することで0~5Vに変換することができます。
超小型人工衛星、CubeSat等、や小型他衛星の姿勢制御に利用できる小型地球(ホライゾン)センサ
超小型人工衛星(CubeSat, Nano-Sat等)や小型衛星の姿勢制御に利用できる2軸小型地球(ホライゾン)センサです。
CubeSat用シリコン太陽電池
超小型衛星、CubeSat、に使用できるシリコン太陽電池を提供しております。太陽電池のサイズは約60x20mmとなります。
人工衛星等の宇宙機に利用できる高効率4接合GaAs太陽電池。
人工衛星等の宇宙機に利用することができる4接合GaAs太陽電池。従来の数多くの人工衛星で使用されている3接合GaAs太陽電池より変換効率が向上。
超小型人工衛星、CubeSat、の姿勢制御に利用できる宇宙用の低価格、小型リアクションホイール
超小型人工衛星、CubeSat、の3軸姿勢制御に使用することができるリアクションホイールを販売しております。
小型人工衛星用に開発された高耐放射線2軸超小型太陽センサ
超小型、軽量、高性能な小型人工衛星用高耐放射線2軸太陽センサです。2019年から現在までに数百以上の軌道上実績を有するものです。
超小型人工衛星、CubeSat、用に開発された第二世代のIR地球センサ。
超小型、軽量、高性能な超小型人工衛星、CubeSat、用IR地球センサです。この地球センサの視野角(FOV)は縦90°/横80°で精度は<1°(3σ)となっております。
超小型人工衛星、CubeSat、用に開発された第二世代太陽センサ。
超小型、軽量、高性能な超小型人工衛星、CubeSat、用太陽センサです。この太陽センサには、CMOSのイメージセンサを使用してその視野角(FOV)は166°で精度は<0.2°(2σ)となっております。