アントニオ・ルケ | |
|---|---|
アントニオ・ルケ | |
| 生まれる | 1941年8月15日 マラガ |
| 国籍 | スペイン語 |
| 母校 | マドリード工科大学 |
| 知られている | 両面太陽電池と中間バンド太陽電池の発明。太陽光発電集光システム、太陽電池、光学装置の開発。太陽エネルギー研究所と大手 PV メーカー Isofoton の設立。 |
| 受賞歴 | スペイン国家研究賞(2回)、ECベクレル賞、ハイメ1世賞、IEEEウィリアム・チェリー賞、ソーラーワールド・アインシュタイン賞、カール・ボーア・メダル、名誉博士号3回、アカデミー会員4回。 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 両面PV太陽電池、高効率PV太陽電池、PV集光システム、PV用シリコン製造、溶融シリコンへの電気の貯蔵 |
| 機関 | マドリード工科大学、サンクトペテルブルク・ヨッフェ物理工科大学 |
| 論文 | ルビーレーザーの構築と、その出力の経時的変化の研究(スペインで最初に構築されたレーザー) (1967年) |
アントニオ・ルケ・ロペス(1941年8月15日、マラガ生まれ)は、スペインの太陽光発電分野の科学者、起業家である。1979年にマドリード工科大学太陽エネルギー研究所(IES-UPM)を設立し、2017年に退職するまで所長を務めた。現在は同大学の名誉会長および名誉教授である。 1970年代後半に、現在主流の太陽電池技術の1つである両面太陽電池を発明し、1981年にその工業生産のためにイソフォトンを設立した。彼は、集光型太陽光発電の科学技術の父の1人と言っても過言ではなく、高効率光電変換装置の研究開発に積極的に取り組み、中間バンド太陽電池を発明した。
学歴
ルケは1964年にマドリード工科大学(UPM)で電気通信工学の学位を取得し、1965年にトゥールーズ大学で固体物理学のDiplôme d'Études Approfondiesを取得しました。1967年にUPMで博士号を取得しました。博士号取得のための研究の成果として、1966年にスペインで初めてレーザーが作られ、現在UPMの「ホアキン・セルナ」電気通信史博物館に保管されています。[1] 1969年にUPMの電気通信工学部に半導体研究所を設立しました。1974年にスペイン初の集積回路、4つのトランジスタを備えた差動増幅器を製作しました。1970年にUPMの電気通信工学部の物理電子工学科教授に就任し、当時スペインで最年少でした。1979年に同大学に太陽エネルギー研究所を設立しました。 1985 年から 1986 年まで、彼は電気通信工学部の学部長を務めました。彼は、ガブリエル・サラ (UPM)、ルイス・カスタニェール ( UPC )、ヘラルド・ロペス・アラウホ (UPM)、アンドレス・クエバス( ANU )、ハビエル・エグレン、ヘスス・デル・アラモ ( MIT )、エドゥアルドなど、太陽光発電およびソリッドステートデバイスの分野で成功した世代の研究者を育てる 30 件を超える博士論文を監督してきました。ロレンソ (UPM)、フアン カルロス ミナノ (UPM)、ガビノ アルモナシド (ハエン大学)、フアン カルロス ヒメノ (バスク大学)、アントニオ マルティ (UPM)、アドリアーノ メーレッケ ( PUCRS )、カルロス デル カニソ (UPM)、またはアレックス メロール (インペリアル カレッジ)。
2005年にはハエン大学とマドリード・カルロス3世大学から、2014年にはマラガ大学から名誉博士号を授与された。 [2] 2002年よりサンクトペテルブルクのヨッフェ物理技術研究所の名誉会員。ロシアとベラルーシの工学アカデミー、スペイン王立工学アカデミーの会員でもある。2011年にはロシア科学アカデミーの会員に認められた。[3]
彼の科学的研究は、新しい技術の開発と新しい装置の構想を通じて太陽光発電のコストを削減することに向けられた真の発明の一つである。彼は両面太陽電池(1976年)[4] [5] [ 6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]の発明者であり、これは今日では両面で太陽光を捉えることができる主流の太陽電池技術である。1981年に彼はIsofotonを設立し、初代会長に就任した。同社は両面太陽電池を大量生産し、設置した最初の企業となった。1990年代後半に同社はより費用対効果の高い従来の片面技術に切り替えたものの、Isofotonは依然として非常に成功しており、20世紀の最初の10年間を通じて世界のPVセルメーカーのトップ10にランクインしていた。[13]彼は集光型太陽光発電(CPV)について広範囲に研究してきた。これは、太陽光をより強くセルに集中させる光学的方法とデバイス、および太陽電池がこの高放射線を効率的に変換することである。当初、1970年代後半から1980年代前半にかけて、彼は両面太陽電池で使用するための静的集光器(太陽追跡を必要としない)を研究した。[14] [15] [16] [17] 1989年にCPVに関する英語での最初のモノグラフを発表した。[18] 1990年代には、ガブリエル・サラとともにEUCLIDES集光器の開発を主導した。この技術はBPソーラーに移管され、 1997年にテネリフェ島に最初の実証プラントが設置され、当時世界最大のCPVプラントとなった。[19] [20] 2000年代には、多接合太陽電池やその他の高効率セル設計の高効率を活用する超高集光システム(HCPV)を提唱し、従来のPVモジュールのような平らなモジュールに組み立てられた非常にコンパクトな非結像レンズの寄木細工を使用した、集光係数が1000倍を超える集光コンセプトを初めて提案し開発した。[21] [22] 2007年には、プエルトリャーノの集光型PVシステム研究所の科学諮問委員会の共同設立者となり、委員長を務めた。同研究所は、500倍以上のデモプラントを入札することでHCPVの開発を促進し、その結果、11の国際企業がその敷地内で少なくとも100kWのプラントで自社の技術を実証することになった。[23] [24] HCPVの進歩に向けた研究と並行して、彼は1990年代初頭から、ショックレー・クワイサー効率限界を回避できる太陽光発電装置の理論に関する研究プログラムを開始した。これは、当時のほとんどの実用的な太陽電池に採用されていました。[25]後に第三世代太陽電池と呼ばれるようになったこの新しい科学の基礎となったのは、2002年にマドリード工科大学がグアダラマ山脈のセルセディリャに所有する山荘で開催されたワークショップでした。このワークショップには、ノーベル賞受賞者を含む当時の最も優れた国際的な太陽光発電科学者が集まり、このテーマについて個人的に議論し、取り組みました。[26]光電変換の物理的限界に関する理論的研究の他に、[27] [28]ルケのこの分野への貢献は、サブバンドギャップ光子を使用することで理論的には60%を超える非常に高い効率に到達できる中間バンド太陽電池を1997年に発明したことです。[29] [30] [31] [32] [33] 2006年に彼はIES-UPMの新しい産業スピンオフであるCentesilを共同設立し、初代会長に就任した。この企業は太陽電池製造用の多結晶シリコンの生産に特化していた。マドリード工科大学、マドリード・コンプルテンセ大学、Isofoton、DCWafers、 Técnicas Reunidasの3社が所有する官民パートナーシップベンチャーで、太陽光発電用途に適した多結晶シリコン精製のR&Dパイロットプラントを建設する取り組みだった。[34]現在、彼は太陽光と再生可能エネルギーの大量導入に対する次の障壁は電力貯蔵にあることを認識しており、金属グレードシリコンの核融合潜熱の貯蔵技術と熱光起電によるその回収に関する技術開発に取り組んでいる。この新しい分野もIES-UPMが開拓してきた。[35]
彼は50以上のR&D共同プロジェクトを率いており、その半分以上は国際的なプロジェクトで、欧州委員会が資金提供した10のプロジェクトのコーディネーターを務めた。例えば、最近では2003年から2008年にかけて、19の研究センターと企業が参加した「フルスペクトル」欧州プロジェクトをコーディネートし、太陽光スペクトル全体をより効率的に利用するための太陽光発電装置、いわゆる第3世代太陽電池の開発に取り組んだ。[36] 2011年から2014年にかけて、彼は15の研究センターと産業企業が参加した高効率太陽光発電の開発に関するEUと日本の共同イニシアチブである「NGCPV」プロジェクトの欧州部分をコーディネートした。[37] 2013年から2017年にかけて、彼はヨッフェ研究所で中間バンドセルの研究開発プログラムをコーディネートした。[38]
彼は、フランスのINSA-リヨン(1991~1996年)またはLITEN-CE A(2007年~)、ドイツのハーンマイトナー研究所(2004~2008年)またはハーメルン太陽研究所(2005~2008年)、米国の高等科学研究評議会(1996~2000年)および先進太陽光物理学センター(1996~2000年)(NRELとLANLの共同事業)、スペインの科学研究上級委員会、または欧州科学技術会議(1997~2000年)など、数多くの国際研究機関の技術諮問委員会または科学諮問委員会の委員を務めてきました。
出版物
クラリベイトの Web of Scienceによると、ルケのh指数は44(2020年12月21日)で、2014年までに国際科学雑誌に193件、国際会議で279件の論文を発表し、スペイン語で2冊、英語で5冊(うち1冊は中国語に翻訳)の著書を出版している。その中には有名なHandbook of Photovoltaic Science and Engineeringがある。[39]また、英語の書籍に21件寄稿している。彼は24件の特許を取得している。彼は4つの国際科学雑誌の編集委員を務めている。彼の最も頻繁に引用されている出版物は、中間バンド太陽電池の分野での独創的な論文であり、これまで(2020年12月21日)1700回以上引用されている。[40]
2017年に彼はスペイン語の歴史小説「トラス・エル・セルコ・デル・ペニョン(岩の包囲下で)」を出版した。これは16世紀後半の地中海を舞台に、スペインとオスマン帝国が覇権を争う物語で、スパイ活動、海戦、海賊行為を描いた小説で、古代カスティーリャ語で書かれており、PVコミュニティの同僚の何人かが登場人物として描かれている。[41] 2018年に彼は自伝的な本「太陽科学者の回想録」を出版した。
ビジネスリンク
1981年、ルケはマラガで両面太陽電池の製造を目的としたイソフォトン社を設立し、1989年まで会長を務めた。 [42] 1987年、イソフォトンは両面太陽電池の生産を中止し、従来の単面太陽電池の製造に転換したが、大きな成功を収め、21世紀の最初の10年間で世界のトップ10のPVメーカーの1つとなった。
1990年代後半、ガブリエル・サラとともにEUCLIDES PV集光器技術の開発を行い、その技術を保有してBPソーラーにライセンス供与したETCE-UPMを設立した。[42]
2006年に彼は、太陽光発電グレードのシリコンを生産するための新しい製造技術を開発するために、マドリードに官民パートナーシップであるCentesilを設立しました。
2007年から2009年までモスクワの ニトールグループの技術諮問委員会のメンバーであった。
2019年、彼は経験豊富な技術起業家である息子のイグナシオとともに、金属グレードのシリコンの融解潜熱で電気を貯蔵し、熱光起電によってそれを回収するSilbatを設立しました。
受賞歴
- レオナルド・トーレス・ケベド国立研究賞 (1987)
- 欧州委員会よりアレクサンドル・エドモン・ベクレル賞受賞(1992年)
- 環境保護に対するハイメ1世賞(1999年)
- フアン・デ・ラ・シエルバ国家研究賞 (2003)
- IEEE ウィリアム・チェリー太陽エネルギー研究賞(2006年)。[43]
- ドイツの太陽光発電会社ソーラーワールドがアインシュタイン賞を授与(2008年)。[44]
- カール・W・ボーア太陽エネルギーメダル(2015年)。[45]
参照
参考文献
- ^ “ETSIT 博物館のホアキン・セルナ教授”.
- ^ “D. アントニオ・ルケ教授、2005 年 1 月 28 日にオノリス・カウサ医師に任命” . 2020 年12 月 26 日に取得。
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- ^ ES 458514A1 Antonio Luque「Procedimiento para obtener celulas sorare bifaciales」出願日 1977 年 5 月 5 日
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外部リンク
- IEEE 歴史センター。Frederik Nebeker による Antonio Luque へのインタビュー、2002 年 7 月 3 日。
