ペロブスカイト太陽電池における**「重ね貼り施工」**(またはタンデム構造、既存物への後付け施工)は、この技術が持つ「薄い・軽い・柔軟」という特性を最大限に活かした活用方法です。
大きく分けて2つの意味で注目されています。
1. 既存の太陽電池の上に重ねる「タンデム型」
現在主流のシリコン太陽電池の上に、ペロブスカイト層を「重ね塗り」または「積層」させる方法です。
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発電効率の最大化: シリコンが得意な光(赤外線など)と、ペロブスカイトが得意な光(可視光など)をダブルで吸収します。
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理論上の限界突破: 単体のシリコン電池では理論上 $29\%$ 程度の効率が限界ですが、重ねることで $30\% 〜 40\%$ 以上の発電効率を目指せます。
2. 既存の建物やインフラへの「後付け施工」
これまでの重いシリコンパネルでは不可能だった場所に、シールのようにもしくは建材の一部として重ねて貼る施工法です。
主な施工シーン
| 設置場所 | 施工のメリット |
| ビルの窓・壁面 | 透明・半透明にできるため、窓ガラスに重ねて貼って発電する「窓の電池化」が可能。 |
| 工場の折板屋根 | 強度の問題で重いパネルが載せられなかった古い屋根にも、軽量なため重ね貼りが可能。 |
| 電気自動車 (EV) | 車体のルーフやボンネットの曲面に沿って貼り付け、走行距離を延ばす。 |
| ビニールハウス | 農業用ハウスのフィルムに重ね、農業と発電を両立(ソーラーシェアリング)。 |
3. なぜ「重ね貼り」が可能なのか?
ペロブスカイトが施工面で優れている理由は、その製造プロセスにあります。
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インクジェット・スロットダイ塗布: 液体状の材料をプリンターのように吹き付けたり、ロール・トゥ・ロール(紙を印刷するように連続して作る方式)で製造できるため、フィルム状の基板に形成できます。
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超軽量: 1平方メートルあたりの重量がシリコンの 1/10以下 になるため、大がかりな補強工事なしで「上から貼るだけ」の施工が成立します。
4. 2026年現在の施工トレンド
現在は、鉄道の駅舎の屋根(例:JR東日本などの実証実験)や、自治体の庁舎の壁面など、**「デッドスペースの有効活用」**を目的とした重ね貼り施工が全国で進んでいます。
特に、耐荷重制限でこれまで太陽光発電を諦めていた古い工場や倉庫のオーナーにとって、ペロブスカイトの重ね貼り施工は「脱炭素化」の切り札となっています。
この「重ね貼り」に関連して、例えば「自宅の窓や壁に自分で貼れるようになるのはいつ頃か」といった、より具体的な実用化のスケジュールについて詳しくお伝えしましょうか?
出典:Google Gemini
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