前言:在数字化带来的技术商品化的过程中,能够从材料中进行本质性技术开发的人才教育非常重要。高专不需要考虑大学入学考试,可以进行致力于实验的早期专门教育。因此,对于获得最尖端技术所不可缺少的半导体技术的教育,本校首次导入了太阳电池制作实验。由于最近的能源问题,学生们对太阳能电池很感兴趣。另外,目前正在开发用于学生实验的安全、廉价、简单的太阳能电池制作工艺。此次,在太阳能电池的制作中加入了利用LED进行的简易光谱灵敏度测定,并将其引入学生实验中,介绍结果。还计划报告导入转换效率模拟实验的效果。【学生实验】如图1所示。对象是4年级学生。由于设备只有一套,每组6、7人依次进行,空闲时间用来考察原理和转换效率。第一次:时间数3(磷热扩散),第二次:时间数2(抽真空),第三次:时间数3(电极蒸镀和特性测定)第四次:时间数2(光谱灵敏度测定)。在图2中,将相同辐射束的紫外(峰值波长380nm)、蓝(470)、绿(521)、红(635)、红外(850)和红外(945)LED光照射到所制造的太阳电池时的峰值波表示长度和短路光电流的关系。一般太阳能电池的光谱灵敏度特性例子和倾向一致。【结果】实验前后进行了相同内容的测试和问卷调查。测试pn结和太阳能电池的基础问题(31道)。实验前后,正确率从47提高到63%。特别是pn结的扩散电流和短路光电流的正确率大幅提高。问卷由兴趣、技术项目理解程度、实验前后感想、安全(共27个问题)组成。将选项(是的,要说的话是,不能说,要说的话不是,不是)作为(5,4,3,2,1分)来打分。实验前后的平均分数分别增加了0.14分和1.37分。实验前后的感想也很高,理解度增加为4分,兴趣增加为3.9分。安全得分为4.7分,没有问题。另外,自由记述感想的回答率为76%,对实验的导入给予了好评。对肉眼看不到的红外光效率之高感到惊讶。感谢5年级毕业研生酒井启介先生。本研究的一部分得到了丰桥技科大的高专联合教育研究项目JSPS科研费15k01004的资助。参考文献1)辻、长冈、若原:工学教育,63- 4,33(2015)图1。制作过程图2. LED的峰值波长和短路光电流第63届应用物理学会春季学术演讲会演讲预稿集(2016东京工业大学大冈山校区)21a- p -12