若宮研究室 | 京都大学化学研究所 複合基盤化学研究系 分子集合解析研究領域

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プレスリリース/ Press Release

2025年度

2025.9.25 汎用性の高い高品質スズペロブスカイト薄膜の作製法を開発 ―下地の濡れ性に依存せず、大面積塗工も可能―   

本研究成果は、2025年9月19日(現地時刻)に米国化学会誌 「ACS Energy Letters」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京大化研HP
書誌情報Harata, F.; Kaneko, R.; Hu, S.; Ohashi, N.; Nakamura, T.; Truong, M. A.; Murdey, R.; Wakamiya, A., Substrate-Independent and Antisolvent-Free Fabrication Method for Tin Perovskite Films via Imidazole-Complexed Intermediates., ACS Energy Lett., 10.1021/acsenergylett.5c02366 (2025). [Link]
メディア 日刊工業新聞日本経済新聞TECH+EE Times JapanNIKKEI Tech Foresight
詳しい研究内容 汎用性の高い高品質スズペロブスカイト薄膜の作製法を開発 ―下地の濡れ性に依存せず、大面積塗工も可能― [PDF]

2025.4.18 フッ化物イオン電池向けイオン液体電解液の開発   

本研究成果は、2025年4月7日に国際学術誌 「Angew. Chem. Int. Ed. 」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京都大学HP京大化研HP
書誌情報Tan, T.; Murdey, R.; Sumitomo, S.; Sato, K.; Abe, T.; Wakamiya, A.*, Tailored 3-Alkoxy-N,N,N,2,2-Pentamethylpropan-1-Ammonium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide Ionic Liquids for Room-Temperature Fluoride-Ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed., 10.1002/anie.202422299(2025). [Link]
詳しい研究内容 フッ化物イオン電池向けイオン液体電解液の開発 [PDF]

2024年度

2025.1.14 カルボン酸基をもつトリポッド型分子3CATAT-C3の開発   

本研究成果は、2025年1月10日に米国化学会誌 「J. Am. Chem. Soc. 」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京都大学HP京大化研HP
書誌情報Truong, M. A.; Funasaki, T.; Adachi, Y.; Hira, S.; Tan, T.; Akatsuka, A.; Yamada, T.; Iwasaki, Y.; Matsushige, Y.; Kaneko, R.; Asahara, C.; Nakamura, T.; Murdey, R.; Yoshida, H.; Kanemitsu, Y.; Wakamiya, A., Molecular Design of Hole-Collecting Materials for Co-Deposition Processed Perovskite Solar Cells: A Tripodal Triazatruxene Derivative with Carboxylic Acid Groups, J. Am. Chem. Soc., 10.1021/jacs.4c15857 (2025). [Link]
詳しい研究内容 カルボン酸基をもつトリポッド型分子3CATAT-C3の開発 [PDF]

2024.12.27 スズ系ペロブスカイト太陽電池用のフラーレン二付加体化合物 ―高電圧と高い安定性を実現する電子輸送材料―  

本研究成果は、2024年12月23日に国際学術誌「Chemical Science」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京大化研HP
書誌情報Tomoya Nakamura, Takabumi Nagai, Yuki Miyake, Takumi Yamada, Makoto Miura, Hiroyuki Yoshida, Yoshihiko Kanemitsu, MInh Anh Truong, Richard Murdey, Atsushi Wakamiya (2025). Single-isomer bis(pyrrolidino)fullerenes as electron-transporting materials for tin halide perovskite solar cells. Chemical Science, 16, 5, 2265-2272. [Link]
詳しい研究内容 スズ系ペロブスカイト太陽電池用のフラーレン二付加体化合物 ―高電圧と高い安定性を実現する電子輸送材料― [PDF]

2024.12.24 スズを含むペロブスカイト半導体の界面構造制御法の開発とメカニズム解明ー高性能多接合(タンデム)型太陽電池の実現ー  

本研究成果は、2024年12月23日に国際学術誌「Nature」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京都大学HP、 京大化研HP
書誌情報Hu, S.; Wang, J.; Zhao, P.; Pascual, J.; Wang, J.; Rombach, F.; Dasgupta, A.: Liu, W.; Truong, M. A.; Zhu, H.; Kober-Czerny, M.; Drysdale, J. N.; Smith, J. A.; Yuan, Z.; Aalbers, G. J. W.; Schipper, N. R. M.; Yao, J.; Nakano, K.; Turren-Cruz, S-H.; Dallmann,A.; Christoforo, M.G.; Ball, J. M.; McMeekin, D. P.; Zaininger, K-A.; Liu, Z.; Noel, N. K.; Tajima, K.; Chen, W.; Ehara, M.; Janssen, R. A. J.; Wakamiya, A.; Snaith, H. J., Steering Perovskite Precursor Solutions for Multijunction Photovoltaics, Nature, 10.1038/s41586-024-08546-y (2024). [Link]
詳しい研究内容 スズを含むペロブスカイト半導体の界面構造制御法の開発とメカニズム解明ー高性能多接合(タンデム)型太陽電池の実現ー [PDF]

2024.8.9 ペロブスカイト太陽電池の高性能化に向けた濡れ性の高いテトラポッド型正孔回収単分子膜材料PATTIの開発  

本研究成果は、2024年8月8日に国際学術誌「Angewandte Chemie International Edition」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京都大学HP、 京大化研HP
書誌情報Minh Anh Truong, Lucas Ueberricke, Tsukasa Funasaki, Yuta Adachi, Shota Hira, Shuaifeng Hu, Takumi Yamada, Naomu Sekiguchi, Tomoya Nakamura, Richard Murdey, Satoshi Iikubo, Yoshihiko Kanemitsu, Atsushi Wakamiya (2024). Tetrapodal Hole-Collecting Monolayer Materials Based on Saddle-Like Cyclooctatetraene Core for Inverted Perovskite Solar Cells. Angewandte Chemie International Edition, e202412939. [Link]
詳しい研究内容 ペロブスカイト太陽電池の高性能化に向けた濡れ性の高いテトラポッド型正孔回収単分子膜材料PATTIの開発  [PDF]

2023年度

2024.2.22 ハロゲン化スズペロブスカイト太陽電池用の開口フラーレン化合物 ―熱安定性が高く真空蒸着も可能な電子輸送材料―  

本研究成果は、2024年1月22日に国際学術誌「Chemical Communications」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京大化研HP
書誌情報Liu, W.; Huang, G.; Chen, C.-Y.; Tan, T.; Fuyuki, H.; Hu, S.; Nakamura, T.; Truong, M. A.; Murdey, R.; Hashikawa , Y.; Murata, Y.; Wakamiya, A., An Open-Cage Bis[60]Fulleroid as an Electron Transport Material for Tin Halide Perovskite Solar Cells, Chem. Commun., 10.1039/d3cc05843c (2024). [Link]

2022年度

2023.3.27 多脚型分子PATATの開発:単分子層でペロブスカイト太陽電池を高性能化―23%の光電変換効率と高耐久性を達成―  

本研究成果は、2023年3月23日に国際学術誌「J. Am. Chem. Soc.」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京都大学HP、 京大化研HP
書誌情報Minh Anh Truong, Tsukasa Funasaki, Lucas Ueberricke, Wataru Nojo, Richard Murdey, Takumi Yamada, Shuaifeng Hu, Aruto Akatsuka, Naomu Sekiguchi, Shota Hira, Lingling Xie, Tomoya Nakamura, Nobutaka Shioya, Daisuke Kan, Yuta Tsuji, Satoshi Iikubo, Hiroyuki Yoshida, Yuichi Shimakawa, Takeshi Hasegawa, Yoshihiko Kanemitsu, Takanori Suzuki, Atsushi Wakamiya (2023). Tripodal Triazatruxene Derivative as a Face-On Oriented Hole-Collecting Monolayer for Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells. Journal of the American Chemical Society, 145(13), 7528–7539. [Link]
詳しい研究内容 多脚型分子PATATの開発:単分子層でペロブスカイト太陽電池を高性能化―23%の光電変換効率と高耐久性を達成―  [PDF]

2023.1.26 スズを含むペロブスカイト太陽電池:ペロブスカイト薄膜の相乗的表面修飾法を開発―22.7%の光電変換効率と高耐久性を達成―  

本研究成果は、2022年12月8日に国際学術誌「Advanced Materials」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京都大学HP、 京大化研HP
書誌情報Shuaifeng Hu, Pei Zhao, Kyohei Nakano, Robert D. J. Oliver, Jorge Pascual, Joel A. Smith, Takumi Yamada, Minh Anh Truong, Richard Murdey, Nobutaka Shioya, Takeshi Hasegawa, Masahiro Ehara, Michael B. Johnston, Keisuke Tajima, Yoshihiko Kanemitsu, Henry J. Snaith, Atsushi Wakamiya (2023). Synergistic Surface Modification of Tin–Lead Perovskite Solar Cells. Advanced Materials, 35(9):2208320. [Link]
メディア日刊工業新聞(2月1日 25面)
詳しい研究内容 スズを含むペロブスカイト太陽電池:ペロブスカイト薄膜の相乗的表面修飾法を開発―22.7%の光電変換効率と高耐久性を達成―  [PDF]

2022.4.13 スズを含むペロブスカイト太陽電池:23.6%の世界最高効率を達成―ペロブスカイト薄膜の上下表面構造修飾法を開発―  

本研究成果は、2022年4月13日に国際学術誌「Energy & Environmental Science」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京都大学HP、 京大化研HP
書誌情報Shuaifeng Hu, Kento Otsuka, Richard Murdey, Tomoya Nakamura, Minh Anh Truong, Takumi Yamada, Taketo Handa, Kazuhiro Matsuda, Kyohei Nakano, Atsushi Sato, Kazuhiro Marumoto, Keisuke Tajima, Yoshihiko Kanemitsu, Atsushi Wakamiya (2022). Optimized carrier extraction at interfaces for 23.6% efficient tin–lead perovskite solar cells. Energy & Environmental Science, 15(5), 2096-2107. [Link]
メディアOptronics、TECH+
詳しい研究内容 スズを含むペロブスカイト太陽電池:23.6%の世界最高効率を達成―ペロブスカイト薄膜の上下表面構造修飾法を開発―  [PDF]

2021年度

2021.10.20 Sn-Pbペロブスカイト半導体で7 μsを超えるキャリア寿命を実現:光電変換効率>21%の太陽電池の作製  

本研究成果は、2021年10月20日に国際学術誌「Chemical Science」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京大化研HP
書誌情報Hu, S.; Truong, M. A.; Otsuka, K.; Handa, T.; Yamada, T.; Nishikubo, R.; Iwasaki, Y.; Saeki, A.; Murdey, R.; Kanemitsu, Y.; Wakamiya, A., Mixed Lead–Tin Perovskite Films with >7 µs Charge Carrier Lifetimes Realized by Maltol Post-Treatment, Chemical Science, 2021, 12, 13513-13519 (2021). [Link]

2020年度

2020.6.16 高純度スズ系ペロブスカイト半導体膜の作製法を確立ー4価のスズ不純物を取り除くスカベンジャー法の開発ー  

本研究成果は、2020年6月16日に国際学術誌「Nature Communications」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京都大学HP、 京大化研HP
書誌情報Tomoya Nakamura, Shinya Yakumaru, Minh Anh Truong, Kyusun Kim, Jiewei Liu, Shuaifeng Hu, Kento Otsuka, Ruito Hashimoto, Richard Murdey, Takahiro Sasamori, Hyung Do Kim, Hideo Ohkita, Taketo Handa, Yoshihiko Kanemitsu & Atsushi Wakamiya (2020). Sn(IV)-free tin perovskite films realized by in situ Sn(0) nanoparticle treatment of the precursor solution. Nature Communications, 11:3008. [Link]
メディア化学技術振興機構(JST) 、 日本経済新聞Web版、 日本経済新聞Web版、 テック・アイ技術情報研究所、 OPTRONICS ONLINE、 Jpubb、 日刊工業新聞 Web版、 化学工業日報
詳しい研究内容 高純度スズ系ペロブスカイト半導体膜の作製法を確立ー4価のスズ不純物を取り除くスカベンジャー法の開発ー  [PDF]

2019年度

2019.5.28 高性能ペロブスカイト太陽電池の大面積塗工に汎用性の高い手法で成功 -高純度化前駆体材料による高品質半導体薄膜塗工技術の開発-  

本研究成果は、2019年5月24日に国際学術誌「Angewandte Chemie International Edition」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京都大学HP、 京大化研HP
書誌情報Masashi Ozaki, Ai Shimazaki, Mina Jung, Yumi Nakaike, Naoki Maruyama, Shinya Yakumaru, Alwani Imanah Rafieh, Takahiro Sasamori, Norihiro Tokitoh, Piyasiri Ekanayake, Yasujiro Murata, Richard Murdey, Atsushi Wakamiya (2019). A Purified, Solvent-Intercalated Precursor Complex for Wide-Process-Window Fabrication of Efficient Perovskite Solar Cells and Modules. Angewandte Chemie International Edition, 58(28), 9389-9393. [Link]
詳しい研究内容 高性能ペロブスカイト太陽電池の大面積塗工に汎用性の高い手法で成功 -高純度化前駆体材料による高品質半導体薄膜塗工技術の開発- [PDF]

2019.5.12 膜安定性の高い塗布型有機半導体材料の開発 ―ペロブスカイト太陽電池の光電変換効率と耐熱性の向上に成功―  

本研究成果は、2019年5月12日に国際学術誌「Chemistry–A European Journal」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京大化研HP
書誌情報Minh Anh Truong, Jaehyun Lee, Tomoya Nakamura, Ji-Youn Seo, Mina Jung,Masashi Ozaki, Ai Shimazaki, Nobutaka Shioya, Takeshi Hasegawa, Yasujiro Murata,Shaik Mohammed Zakeeruddin, Michael Grätzel, Richard Murdey, andAtsushi Wakamiya (2019). Influence of Alkoxy Chain Length on the Properties of Two-Dimensionally Expanded Azulene-Core-Based Hole-Transporting Materials for Efficient Perovskite Solar Cells, 25(27), 6741 – 6752 [Link]

2018年度

2018.9.6 スズ系ペロブスカイト太陽電池の高効率化—再現性よく高品質半導体膜を作製できる手法を確立  

本研究成果は、2018年9月5日に国際学術誌「Angewandte Chemie」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京都大学HP、 京大化研HP
書誌情報Jiewei Liu, Masashi Ozaki, Shinya Yakumaru, Taketo Handa, Ryosuke Nishikubo, Yoshihiko Kanemitsu, Akinori Saeki, Yasujiro Murata, Richard Murdey, Atsushi Wakamiya (2018). Lead-Free Solar Cells based on Tin Halide Perovskite Films with High Coverage and Improved Aggregation. Angewandte Chemie International Edition, 57(40), 13221-13225. [Link]
詳しい研究内容 スズ系ペロブスカイト太陽電池の高効率化—再現性よく高品質半導体膜を作製できる手法を確立 [PDF]

2015年度

2015.12.11 座布団型分子でペロブスカイト太陽電池の高効率化を実現—光電変換効率,従来材料比20%増—  

本研究成果は、2015年12月10日に国際学術誌「Journal of the American Chemical Society」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京都大学HP
書誌情報Hidetaka Nishimura, Naoki Ishida, Ai Shimazaki, Atsushi Wakamiya, Akinori Saeki, Lawrence T. Scott, and Yasujiro Murata (2015) Hole-Transporting Materials with a Two-Dimensionally Expanded π-System around an Azulene Core for Efficient Perovskite Solar Cells Journal of the American Chemical Society, 137 (50), 15656–15659. [Link]
詳しい研究内容 座布団型分子でペロブスカイト太陽電池の高効率化を実現—光電変換効率,従来材料比20%増— [PDF]

2014年度

2014.4.26 準平面型の骨格を用いた革新的有機半導体材料開発に成功—太陽電池の高効率化に期待—  

本研究成果は、2014年4月26日に国際学術誌「Angewandte Chemie International Edition」にオンライン掲載されました。

発表サイト 京都大学HP
書誌情報Atsushi Wakamiya, Hidetaka Nishimura, Tatsuya Fukushima, Furitsu Suzuki, Akinori Saeki, Shu Seki, Itaru Osaka, Takahiro Sasamori, Michihisa Murata, Yasujiro Murata, Hironori Kaji (2014). On-Top 𝜋-Stacking of Quasiplanar Molecules in Hole-Transporting Materials: Inducing Anisotropic Carrier Mobility in Amorphous Films. Angew. Chem. Int. Ed. , 53(23), 5800–5804. [Link]
メディア日刊工業新聞