鈣鈦礦太陽能電池原理的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和懶人包總整理

鈣鈦礦太陽能電池原理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(列支)沃爾夫拉姆•霍蘭寫的 微晶玻璃技術(原著第二版) 和王新東,王萌的 新能源材料與器件都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自化學工業出版社 和五南所出版 。

國立虎尾科技大學 電子工程系碩士班 蔡振凱所指導 詹勳霖的 使用不同反溶劑對鈣鈦礦薄膜結晶的影響 (2021),提出鈣鈦礦太陽能電池原理關鍵因素是什麼,來自於鈣鈦礦太陽能電池、MAPBI3、結晶、反溶劑、乙腈。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 電子工程系碩士班 蔡振凱所指導 陳孟修的 探討添加不同反溶劑對鈣鈦礦太陽能電池的光電特性之影響 (2020),提出因為有 鈣鈦礦太陽能電池、反溶劑、鈣鈦礦層結晶的重點而找出了 鈣鈦礦太陽能電池原理的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了鈣鈦礦太陽能電池原理,大家也想知道這些:

微晶玻璃技術(原著第二版)

為了解決鈣鈦礦太陽能電池原理的問題,作者(列支)沃爾夫拉姆•霍蘭 這樣論述:

《微晶玻璃技術》先介紹了微晶玻璃的組成及性質特點,然後詳細講述了各種微晶玻璃系統和微晶玻璃的微觀結構控制,很後是微晶玻璃在具體領域的應用。書中有許多微晶玻璃技術實例,全面反映了歐美國家近期新的微晶玻璃生產技術和進展,具有很強的實用性和參考價值。   《微晶玻璃技術》可供從事無機非金屬材料研究的科研人員、生產技術人員參考,也可作為高等院校相關專業的教學參考書。

使用不同反溶劑對鈣鈦礦薄膜結晶的影響

為了解決鈣鈦礦太陽能電池原理的問題,作者詹勳霖 這樣論述:

現今鈣鈦礦太陽能電池有許多的製作方式,在本研究中採用簡單有效的一步旋塗法製備MAPBI3鈣鈦礦薄膜,但是此方法形成的鈣鈦礦薄膜有晶粒尺寸小,孔洞等問題,因此在本研究中使用反溶劑氯苯、氯苯混合3%乙腈、氯苯混合5%乙腈、氯苯混合7%乙腈、氯苯混合9%乙腈以改善MAPBI3鈣鈦礦薄膜的缺陷。透過場發射掃描式電子顯微鏡(FE-SEM)、X射線繞射儀(XRD)、紫外光-可見光光譜儀(UV-Vis)、太陽能QE量測系統等儀器進行量測與分析,可以發現在加入反溶劑氯苯混合7%乙腈時,可以獲得最大的晶粒尺寸、平均尺寸、吸收率和效率。與氯苯反溶劑相比,最大晶粒尺寸提升了43.10%、平均尺寸提升了16.69%

、最高吸收率從3.179提升至3.615、效率提升了13.59%(1.84%到2.09%),因此可以證明在氯苯反溶劑中,加入少量的乙腈可以大幅提升鈣鈦礦薄膜的結晶性、吸收率與效率。

新能源材料與器件

為了解決鈣鈦礦太陽能電池原理的問題,作者王新東,王萌 這樣論述:

  本書全面系統闡述了新能源材料與器件,包括能源物理化學、能源存儲與轉化原理、關鍵材料與器件、發展概況和應用前景。在風能、太陽能發電、二次電池、超級電容器、燃料電池和金屬-空氣電池等材料製備與器件技術的基礎上,還針對目前電動汽車和規模儲能應用,介紹了固態鋰電池、質子交換膜純水電解、氫能等前沿材料與器件。本書內容豐富,資料和理論新穎,結構嚴謹。書中有大量習題和思考題,並附有最新文獻,便於深入學習。   本書是大學「新能源材料與器件」專業教材,兼顧大學材料、能源、冶金、化學、化工專業高年級及研究生教材;同時也是從事新能源、太陽能電池、鋰電池、燃料電池、電動汽車、規模儲能等領域

研究與應用人員的必備基礎參考書。  

探討添加不同反溶劑對鈣鈦礦太陽能電池的光電特性之影響

為了解決鈣鈦礦太陽能電池原理的問題,作者陳孟修 這樣論述:

現在世界上有不少的研究團隊在製備鈣鈦礦太陽能電池時會添加反溶劑,促進鈣鈦礦層的結晶生長,並且能夠得到良好的結晶性。一般常見的反溶劑有氯苯(Chlorobenzene)、甲苯(Toluene)和二氯甲烷(Dichloromethane)...等等,但是這些反溶劑具有很大的毒性,長時間使用對人體健康有劇烈的影響,於是本研究添加乙酸丙酯(Propyl acetate)、異丁醇(Isobutyl Alcohol)和異辛烷(Isooctane)三種毒性較低的反溶劑與氯苯進行比較,透過場發射掃描式電子顯微鏡(FE-SEM)、X 射線繞射儀(XRD)、紫外光可見光譜儀(UV-Vis)、QE 電性量測平台系

統(IPCE)和穩態太陽光模擬器等儀器量測並進行分析,從 FE-SEM、XRD 和 UV-Vis 的分析結果可得出添加乙酸丙酯的鈣鈦礦層具有最佳的結晶性。