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时间:2020-04-04 07:15:15 作者:百度知道 浏览量:10808

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YVJR【發】布【【日期 【2【】01【】8 【年 12 月 2】7 【【【日 】【7:30【】【】 |】作者 】Ene】】rgy】】T】r【e】【nd 】| 【繼【】 】20】1】8 】年中】旬打造轉換】效【率高】達 27.3% 】的【】鈣】鈦礦─【矽晶太陽能之後,英【【國太【】陽能廠商 Ox【】for【】d【 P【V 又獲得長】【足【進展,日【前成功】將】轉換】效率【】突破【】】】 28%,對他【】們來說】,這或許是【個相】當不錯的【【聖誕節】禮【物】【【】。【目前】許】】】多【科【】【學家【為了進一步提升太陽能轉【換效率,紛【】紛】【將不同的太陽光】電材料【相結合,【】像是【【】英】國太【陽能廠商 O【xford PV 】便看好傳統矽【【晶】太陽能與後起】之【秀鈣】】【【【鈦礦【【的組【合,認】為可【善加【【利】【用鈣鈦礦與矽晶電【】池】各自】優缺【點與】【不同能】隙特性來提高電】【池性】】能。該公司也成功在】 6【 【月底】【時【【製【【造出【 【1 平【】】方公分大的鈣【鈦礦─】】矽】晶串聯電【池,結【合轉換效率達【】【 】17%【 【】與 22% 】的鈣鈦礦與矽晶電池,讓鈣】鈦礦】吸收綠】【【光、藍光,矽【】負【責【【】吸收【紅】】光與近紅外】】光。雖然說】兩種【】材料【相疊【後發生能隙重疊效【應(ba【n】d【g】a【【p o】v【【】erla】p ef【f】【】ec】t),】讓【底】部】】矽【晶電【池性能【砍】半,整體轉換效率比預期】少 】【1【1% 左【右,】但鈣鈦礦─】矽【晶的】轉換【效率【】】還是【【達到【 2【7.【】3】%,】突破】【單【一接面式(Si【n】g【l【e Ju【nctio】n)矽晶】太】陽【【【能電池 26】.【】7%【 【紀錄【】】。如【】今 【Oxf】ord PV【【 再【次刷】新】紀錄】,】轉【【換效率】不僅突破 】2】】】【8%【】,獲得美國國】【家【再生【能源】實驗【室認證,【新】型電池【也】解】決傳統鈣鈦礦材】料【【耐用性較【低等挑戰,新】】型電池在【經歷 2】】】,】】【00【0 小時濕】熱測試後,成功【通【【過】 【IEC 6】1215【 【】】國【際太【陽光【【電模組標準。】【】(Sour】】ce】:O】【【xf【ord P】V)O】【xford】】】】【 PV 】技術長【 Ch】r】is Ca】s【】e 表示,這項紀錄進】】一】步證【明【公司的技【術發展,】團】隊也【將【】持續推動與研發,【致【】【力】將鈣【鈦礦─】】矽【晶【】】太陽能電池轉換效率躍升】至 30% 以上【。目前該公司正【努】力鈣鈦】【礦】─矽晶】電】池】】跨】越商業【化門檻,】除了在】【德國試驗生【【產【】線製造 15】6mm×15】6】m【【m【【【【 商業】尺寸【電池,也試圖向合【作企業介】紹、驗證並出【售】【其】】概念【。公【司【執】】【行長 】F【rank P.】 A】v【er】dun】g 】指出【【,】透過【與相關產業進行合作與】驗證,這】】將有助於【讓鈣鈦礦】技術邁】【】向商業化】階段。Ta【】ndem 【cells 【a】t【 28%Oxfo【rd PV【】【】 perov【s【k】】it】e 【so】la】r ce【【【l】l【【 a】ch】】i】eves 2【8】%【 ef】f【】ic】ien】】cy【(本文由 【E】】nergy】Tre】nd 【授權轉】載;首】圖】來【源:】Flic【k【r【/zak】】 】【zak C】】C BY 2.0)3GB1

QBmn2【0【19-03】-04 1】2:45〔記者【丁偉杰【/嘉義】報導〕 嘉大【【【電】機工程學【系】教【【【授江政【達】(右)【【指導】學生簡亮【語】(左】)以【】】「【火】【龍果取代人工合染料】製成【染【【】敏【】化太【陽能電【【】【池」【【研究登上】】國際期【】刋【】。(記者】丁偉】杰攝【) 【國【】【立嘉】】】【義大【學電機工【程學系【】江政達教授指導學】生簡【亮語,最【近以火龍果取【代人工合成染料製成染敏】化太陽能】電池【(dye-s【ensit【i【zed so】】lar【 ce【ll【【)研究】登】上】國際期刋IE】【EE Sens】】【o【】r】s J【【】ou】rna【l】,為傳統太陽能】板製作造【【成的環【境污染【,開啟了新的契機。 將火【】】龍果染敏】太【陽】能電池運作】】在溫】室蘭【花測陽】光強度的實驗過】程。(記者【丁偉杰攝) 】簡亮語【萃】取火龍果染劑過程。(記者】丁偉【杰攝)江政達表【】【示】】,基於保護地球,】】減【少傳統【太】【【陽【【能板【【製【】作及【丟棄後所造成的環境【【污【染【】,】指導學】生】簡】】亮【語】研】】究【有機型態的太【陽能電【【池【,歷】【時2年】,利【【】】用【【火【龍【果製作太【陽能【電】池】的】實驗發現,【【相】較【其他水果】【材料,發】【【【現【】最【【後以】火】龍果】本身的】染劑】】】,塗【】在FTO玻【】璃【片【】】【上】可達到【【】【最【】】顯】著【【的電【【極電】】壓】,並【將玻【璃片】的【電極【連接至自行【開發】的轉【換晶【片。他說,將太陽【能電】池結】合】至【自】】行開發的【轉】【換晶片,形】】【成一組具【【【有高【靈】敏度火龍果】】太】陽【能電池轉換【器,】可應用太陽】能電池】【】特性【來偵】測【陽光】強度,如感】知溫室】【】內蘭】【【花的陽光】【【強度。最近以甄】【試】榜首【考上【】中興大學【電機】】研究所的簡亮】語說,】】染敏【化太【陽能】電池有別於】】【其他【種類的發電【【系統,【相【對】【【無污染且】【成本較低,但所形成的太【【陽能轉【】】換效】】】率比【起傳統】太【陽能電池仍需再提升,】但未來【具高太陽】】】能轉換效率【且環保的設計仍】【是值】得後續開發追】求。江【政】【達進一】【步表示,傳【統矽基材或薄膜】式太陽【電池,需【在】無塵室的高規格環境【】】下製作,所需製程技術層次高】】,】【製作過】】【程【繁瑣,相對地,【染敏化【】太陽【】能【【電池可【利用低成本【【的】製【程】】技術【,如狹縫型擠【壓式【塗佈方【式】的】製程】,製】程中【】所需技術】層次低【】,且可在非】【真【】【空環】境與】一般室溫【【下直接製作】、組裝即可【。江政【達說,染敏化太陽能電【池製作雖】較【為簡易,【但仍以【使】用人工合】成染料【】為主,少】】數】使用】蔬果作】為【染【】【料來源;人工合成】染料可獲得最高的效【率,但】【【依】舊產生【新的污【染問題,【】為減少污染,使【用藍莓、【覆盆子】】、黑【【【【梅】】【、石榴】果、【蔓越莓、火龍果等】取得之天【然】】染料,】】】這】】些蔬果【】【【含有深色花青素,就【可以作】【】為】替換材料,【】該研究【即是以火龍果作【為主要【染料來】【】源【【。Dbz2

YNHx】珊【瑚【礁體檢【】由國】際珊】瑚礁體檢基】金會所發【【】起,為一】【項】】由【【潛水志工】進行調查】並】】收】集】】】資料的公民】科學行【動,在全球【】各處【有珊瑚礁的地區執】】行】【,在台灣則】是由【台灣【環】境資】【【【【訊協會負責辦【【】理。而】各國皆可以【【】依照【】範本製作屬於自己的L【】【O】】】GO】,【這次我【【【們決定基於公民科】】學全民【【參】與的精神,】一】起投【票票選台灣LOG【】】O的魚】【種!【還可】以】【【順便抽】【】【海】】岸生態地】】】圖【】跟【】魚【類鑰匙【【】】圈喔!】LOGO】】將會使用在電子報、】】【FB、【布【】條、】紀】念】品等】每個【有體【檢】的地【方!魚種候】選】者為:駝【背鱸、【玳】瑁石斑、【密】點裸【胸鯙、耳帶蝴蝶【魚】,】】投】票連】結內】有牠們】的介】【】【】紹及【【】圖片。投票期間】【 | 即日【起】至1】【/17(【四)晚上】12點,【超【】過時間【【的投票【將不予以列】入結果公告 | 【1/18【】(五) 】】】15【:00】 公告【於FB社團抽獎公】告 |【 】1/23【【(三) 1【【5【:】00 公告於【FB】社團,將以】e】ma】il及電話通知,一週內】】【】未【【回覆【【】】【】【恕】】不保留】【名】額抽獎獎品 】| 【海】岸【生態地圖海報 】1】】0】名、【魚類】鑰【匙圈【12名 (【採【用】隨機寄送方】式】】,】恕【不提供【款式選【擇)FB社】團【 |】 台【灣珊瑚礁體檢【 h】【t【t】】ps://【www.】【fa】ceboo】】【k】.co】m/【g】【roups/R【e【e【】fCheck【【TW】/抱佛腳 |】 什麼是】珊】】瑚礁】體【檢 ht【tps】【】://te】i【a.【tw/z【h】-ha【nt/【seawatch】/】【a】bo【ut懶人包 | 怎】麼做珊瑚礁【【體檢 】http【s://g【oo【【.gl/【iHsDU】【y主辦 台灣】環境資訊【】協】會 海】洋小】組【 [】【e】mai】l【 【】;p】】ro【t【【ected] 0】】2-【2933-【】2233【】 #201drUN

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46fI如【】】何提】高【風力】發電場的整體【發【電】量?風機【葉片的【角度、如何排列風】機都是一門【【學】問。最近美國史丹】佛大】學【研究發【【】現,】只要將前排】】風】機微微】】「側身【】」,就【能降低後【】排【】的風【機】受到尾流【效應(】【wa】【ke 】e【ffect】)】的影【【響,【風場發電【量【進【而【提】高【 2【【】8% 【【到 4】】7%】【。】【冬天時在外若不想要吹】】到冷】【【風【】,可以鑽進【】人】群【中【尋求擋風,這【】個行為或【】許【【【可【以【解】】】釋一】下什麼是尾流效【】】應。目前主】流】的風力發】電】機都是採用】扇【【】】葉式【風】】機【】】【】,當風吹【過】前排風機後,風【機【會【攔】】截部】分風【並轉【化為機械能,風的】強度跟【風速都【】會隨之減弱,】使後排】】【】】風機發電效】】率下【降【 40%【 以上。因此為了降【【低】尾流效】應對】風【】場的】影響】,通常風場內【每支風】機】】都相】距非】常遠【】,這】】不僅】提高風場占】地面積】,】電纜】成本也隨之【增加】。】但降低尾】流效】【應影響的方【法】】其實【不只有「拉】【開距離」。先前美國【【】德州】【】大學達拉【】【斯分校便】【希【望透過電【腦模型,模擬增【加或降【低渦輪【葉片【】轉】】速】,同時測量功【率、計算】梯度】【,【重複執【行直到【找【出最佳結【果】【【,盼【提高【】風】】場的收益。這次史丹佛大學則利用】截然不同】的方法,【該】團【】隊研究】】【【指出,若是透過】跡流【導向(wake 】steeri【ng),前】排】】的風】機微【微傾斜,】避【】開迎面】而【來】的風,或】】【許能】減】少】對後【【排風機的尾】】流【】干擾,並改善風【場的】發電【量與效率,進】【一步【降【低】【整體成本】】。至【【於【】風機傾【斜角】度【要如何拿捏】【【】?】團隊】為了找出答案也跟風機營】運【】【商 Tr】a】】n】s】【A【lt【a 【】R【enewa】b【【le【s 攜【【手合作,一同在加拿大艾】伯塔省風場研【究【跡【流】【導向對】 6【】 支】風機的影響】,】以及【】到【底】何為】最佳】【】角】】【度】。研究【【指出,在平均風速降低 7【【【% 到】 1】】3【%】 【】的【【低風】速下,根】據】【不】同的【【角】【度與】時間點,風場整體發電量可提高 2【【8%】 到【 】47【%【,】能有效【減少風】機尾【流對後排風】機的影響【。】只【】不】過【對於前排風】機來說,】風已經】不】【再迎面】而來【】,發電量自然也無法達到最高點,【但研【究員 】M】】】ichael 】How】【lan】d 指出,由於尾流效【應【】】影【響【減【少,後【【排風機發電量】顯著提升,尤】其【是】最【後面的風】機。史丹佛大【學土【木】與環境工程教授】 J】o【hn 】【D】a【b】】iri】 【】【也補充,過】去人們一直】以【來都專【注於【研究【如何提高【】單支風機的性【能】與】發】【【電量,但人們得】【】開】始考慮【【】【研究整【體風場】的效【【益【了】】【】。【】】目前】史丹【佛【大學】【團【隊也正】進一步研【究與確認跡流【【導向會對風】機【或是【風場帶【來什【【麼效益,團隊】在研】究】時【也】】同時】發現跡】流導】向能降】】低風機【的】機械疲勞【【。研究已發表】在《Proceedings of【【 the 】Natio】n】al【 Ac】ade】my】 【of 【Sci【e】【】nc【】es》。S【tee】rin【g】 】w【ind p【ower i】n【【】【 a【】】】 n】e【w 】d】【i【recti】on: 】Stanfo【rd study sh】ows h】ow【】 to 【i】】mp【r】ove】【 pro【d】ucti【on】 at【 【【】】wind【 【【】【farmsWa【】】】ke】 】】s】te】【eri】】】ng ‘bo】osts out】p【ut 【by 】】【nea【rly h】alf’ 【in ne】w】 st】【】u】【dy(首圖來【源:Flickr】/】【【T【hom【】【as 【【Koh】l】【er CC BY 【2.【0】)gZOO

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Jz74半導體】】】產業已主】宰全球產業經【濟許久,電子設】【備、太陽能板等【技【術都是】依靠】】半導體【【】【的導電率變【化來運】作【,若】可再【【度】提【】升性能】,【相信【【】是眾所樂見【的事。】】】】香港理【【工大學】先【前成功有所【進展,結合】【高電導奈米材料與【】半】導【體【【【二氧】化鈦(Ti【O2)奈米纖維【【,】不僅】使太陽能轉換效【】【率提【【【高 40%】】~6【6【】%,【【】還】可助電池【【與空】氣淨】化】等【【【研究【】】一臂之【】】力【。【太】陽能電池結構基本上由 P 型與 N】 型半導體】接合而成,】這種【結構】稱為 】【PN 【接【【面。當半導體】】【【吸收【陽】】光【時,PN 接面【】會】產】【生電子電洞對】】】(electr】【on-hol【e pair)】,在內】建【電】場【的】作用【下,【受刺激【的【】電【子和】失去電子的電洞會朝【【】【】相反方向移動,【】進而產生電流】與【電壓,只不】過電子和電洞容【易復】合,會】】【】造成電流與性【能雙雙】下滑】。因此為解【決【】【太【】陽【能發展受【掣肘】的狀況,理【大研】【發】出一【【種複】合【奈米】纖【】維【,透過【靜電紡絲【】技術】(】【】el】【【e【】【【【】ctrospin】n【in【g),將石【墨烯【】】或奈【米】碳管等【電導】【性較高的材料結合半【導】體二氧化鈦奈米纖維【,為電子傳【輸系統打】造一】條「高速公路】」,可提升電子移】【動速】度,並減少電子與【電洞復合】【的問題【。】【團】隊】】【】】也有在【太陽能】】】電池】與光催化劑實】際測試新材料性能】【,】理】大】機】械工程【系梁煥【方(】】Wa【llace Le】u【【ng)教【【授旗】下團隊將石墨】】烯或奈米】碳【管材料】分別【放【入染料敏化太陽能電池、【鈣鈦】礦太陽能電池中的二氧】化【【鈦】奈】米纖維【,【】進一】】步】【】提高】 40【】%~66%【 光【電】】轉】換效【】率】。【】新材料】【也不【】】】會讓太陽能成】本大幅【攀【升,團【】【】隊指【】】出,【一般【市】面多層矽晶】太【】【陽能每【度電約 0.【【2【5【【 【【美元】,【若【在】染料】敏】化】太陽能電池】的】二】氧化鈦奈米纖維添入奈米碳【【】管,】每【度電【成本提高會 1】2%【【~【3【2%,假如在【鈣】】鈦【【礦【太陽能】電【【【池中加入石墨烯【,【】成本則】會下降 28%】】】~】40%】。該方式不】】僅適用】於】太陽能】系統,也可【以【提升】淨化【與消毒設備的【【效率】【】。其【中】二】氧化】【鈦為【】空氣【淨】【【化與消毒【設備【【中常見的光催化】劑材料,但二氧【】化【】鈦只會對】】【】紫】外線起】反【應】,不僅讓室【內設備實用性大【】打【【折扣,【】】】二】【】氧化】】鈦【也無法有效把一氧化【氮轉】】換成】】】二氧化氮,轉換】【效率普遍低於】 5【% 以下。因此團隊將石墨【烯嵌入光】催【】【化劑,讓電子能快速移動【並產】】【生大量陰離子,進而】【氧】化以吸收污染物】】、細菌與病毒。且新型【結【構除了能大幅增【【加】吸光【】與髒污附著【表面,也可】【以提升二氧化】鈦的光波長】吸】收範】圍,並可將 70】%【 一】氧【化氮】】轉化【成二氧】化氮,】】效】率可說是【【以】往二氧化鈦】奈米粒子【】的】 7】【【【】 【】倍。】團隊認為新【型【奈米複合材料潛】在應用相當【廣泛,也【【】可以用】【於新【】型】【鋰【離子電池、】【光電解水製氫】與提【高生【【【【化感測】器的感【應】速】】】度,未來【【發】】【】【展【前程【或許【在】】【【【各個領【域都無可限量。A 】ne【】w 】se【】micondu【【】ctor nano】f】ib】r【【e could 【】】】g】r】eatly increase 】the【 ef】f【ect【【】】iven【es】s of s】ol【】ar 】【cel】】l】sPoly【U】【 dev【elo】ps Nove】】【l 】】Semicond】uc】【【t】or】 Nanofiber【【】 with Superb】 【Cha】r】【【【ge Conducti】vity【【(本文由【 Ene】rg】yTr】end【 【授權轉】載;】【】首【】【圖來源【:【pixab【ay】)SDvu

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