JP2011207733A - カーボンナノチューブ集合体、太陽電池、及び導波路及びカーボンナノチューブ集合体付き基板 - Google Patents
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Abstract
光の吸収を主たる動作原理とする、動作効率の高いデバイスを提供する。
【解決手段】
本発明によるカーボンナノチューブ集合体は、長軸方向の長さ10μm以下の複数のカーボンナノチューブが空間充填率30%以上で集合していることを特徴とする。
【選択図】 図1(c)
Description
前記カーボンナノチューブ集合体の一端側に設けられ、前記一端に光を入射する発光素子と、前記カーボンナノチューブの他端側に設けられ、前記他端側から放出される光を検出する受光素子と、を備えたことを特徴とする。
本発明によるCNT集合体は、長軸方向の長さ10μm以下、空間充填率30%以上で集合した複数のCNTを有する。
図2実施例2は、CNT集合体11を構成している1つのCNT2内に異種材料3が設けられた構造である。
実施例3は、CNT集合体11の太陽電池への応用例である。図3(a)は、実施例1のCNT集合体11を用いた太陽電池を示す断面図である。この太陽電池は、基板1上に設けられたCNT集合体11の上に、電子-正孔対生成層4を積層した構造である。
変形例1の太陽電池には、長さが異なる2種類のCNT集合体11が設けられている。図3(b)は変形例1の太陽電池を示す断面図である。その他の構成は図3(a)と同じであるので、同一の符号を付して同じ部分の説明は省略する。
図3(c)は、電子-正孔対生成層4の上(光が照射される電極62側)にCNT集合体11を積層した構造である。変形例2の太陽電池においては、電極62上に形成された電子-正孔対生成層4上には複数のスペーサ5が間隔を置いて設けられている。電子-正孔対生成層4とスペーサ5の上には基板1が設けられている。基板1上にはCNT集合体11が設けられている。そして、CNT集合体11の上に電極61が設けられている。
実施例4は、CNT集合体11の光導波路への応用例である。図4(a)は実施例1のCNT集合体11を用いた光導波路の斜視図である。
図4(b)は、実施例4の光導波路の変形例を示す断面図である。図4(b)はCNT2を平板12と垂直な方向に成長させたものである。
実施例5は、CNT集合体11の光物性評価技術への応用例である。図5は、実施例1のCNT集合体11を用いた光物性評価系の断面図を示している。
2 カーボンナノチューブ集合体
3 異種材料
4 電子-正孔対生成領域
5 スペーサ
6 電極
7 発光素子
8 受光素子
9 被測定物
10 光学系
11 CNT集合体
61、62 電極
Claims (7)
- 長軸方向の長さ10μm以下、空間充填率30%以上で集合した複数のカーボンナノチューブを有することを特徴とするカーボンナノチューブ集合体。
- 前記カーボンナノチューブ内にフラーレン、各種金属微粒子または半導体微粒子のいずれかが設けられたことを特徴とするカーボンナノチューブ集合体。
- 光照射されたときの反射光は、反射角が大きい程強度が大きくなるピークを有することを特徴とする請求項1に記載のカーボンナノチューブ集合体。
- 半導体層と、
前記半導体層上に設けられ、300−1000nmの波長域において、反射光は反射角が大きい程強度が大きくなるピークを有する請求項1に記載のカーボンナノチューブ集合体と、
を備えたことを特徴とする太陽電池。 - 1300−1600nmの波長域において、反射光は反射角が大きい程強度が大きくなるピークを有する請求項1に記載のカーボンナノチューブ集合体と、
前記カーボンナノチューブ集合体の一端側に設けられ、前記一端に光を入射する発光素子と、
前記カーボンナノチューブの他端側に設けられ、前記他端側から放出される光を検出する受光素子と、
を備えたことを特徴とする光導波路。 - 基板と、
前記基板の一主面上に請求項1に記載のカーボンナノチューブ集合体を備えたことを特徴とするカーボンナノチューブ集合体付き基板。 - 前記基板には凹部が設けられており、
前記カーボンナノチューブ集合体は前記凹部に設けられたことを特徴とする請求項5に記載のカーボンナノチューブを備えたカーボンナノチューブ集合体付き基板。
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