鈣鈦礦太陽能電池台灣的問題,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

鈣鈦礦太陽能電池台灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王新東,王萌寫的 新能源材料與器件 可以從中找到所需的評價。

國立交通大學 影像與生醫光電研究所 楊勝雄所指導 陳禹安的 鈣鈦礦薄膜-線轉換:製備、鑑定及元件應用 (2018),提出鈣鈦礦太陽能電池台灣關鍵因素是什麼,來自於鈣鈦礦太陽能電池、三氧化鎢、奈米粒子層、奈米線、載子傳輸。

而第二篇論文南臺科技大學 電子工程系 張文俊所指導 蘇漢杰的 鈣鈦礦太陽能電池之碘化銅電洞傳輸層分析 (2016),提出因為有 太陽能電池、鈣鈦礦太陽能電池、電洞傳輸層的重點而找出了 鈣鈦礦太陽能電池台灣的解答。

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台灣,大家也想知道這些:

新能源材料與器件

為了解決鈣鈦礦太陽能電池台灣的問題,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。  

鈣鈦礦薄膜-線轉換:製備、鑑定及元件應用

為了解決鈣鈦礦太陽能電池台灣的問題,作者陳禹安 這樣論述:

在本研究中,我們提出以三氧化鎢奈米粒子層(WO3 NL)作為電子傳輸層、搭配鈣鈦礦奈米線(MAPbI3 NWs)作為吸光層建構正結構鈣鈦礦太陽能電池。透過調整反溶劑DMF的劑量,可獲得不同型態的鈣鈦礦奈米線,直徑範圍為50–100 nm,長度可達數微米。苯基碳六十丁酸甲酯(PCBM)及碳酸銫(Cs2CO3)被引入三氧化鎢奈米粒子層及鈣鈦礦奈米線層之間以提升薄膜型態及電荷轉移能力。同時,利用2,2',7,7'-四(N,N-對甲氧苯胺基)-9,9'-螺二芴(Spiro-MeOTAD)搭配雙(三氟甲烷磺酰)亞胺鋰(Li-TFSI)的參雜來增加電洞的傳導。最後,製作並評估結構為ITO/WO3 NL/

Cs2CO3/PCBM/MAPbI3 NWs/Spiro-MeOTAD+Li-TFSI/Au的鈣鈦礦太陽能電池。時日至今,使用適當劑量的反溶劑DMF所製作出的鈣鈦礦奈米線展現出了更高的光吸收度、更快的電荷遷移率以及更低的載子複合率,均為具光伏應用的原因。

鈣鈦礦太陽能電池之碘化銅電洞傳輸層分析

為了解決鈣鈦礦太陽能電池台灣的問題,作者蘇漢杰 這樣論述:

本論文研究新型的第三代太陽能電池「鈣鈦礦太陽能電池」,太陽能電池主要是由電洞傳輸層、主動層以及電子傳輸層所組成(P-I-N結構),主動層經過太陽光刺激時會產生出電子與電洞並在P極與N極間游離藉此產生出電壓,本篇論文包含兩大部分,分別是「鈣鈦礦太陽能電池的元件製作」以及「教學用太陽能積木設計」。鈣鈦礦太陽能電池元件製作的部份我們以旋轉塗佈機旋塗氧化鈦(TiO2)以及鈣鈦礦材料(CH3NH3PbI1Cl2)兩種材料濺鍍在鍍有氟錫氧化物(FTO)的玻璃基板上,製作出鈣鈦礦太陽能電池的電子傳輸層以極主動層,再以直流濺鍍法將錪化銅(CuI)濺鍍上去,製作出電洞傳輸層,透過SEM顯微鏡我們可以看出TiO

2在不同的轉速下所形成的厚度,以及CuI的成膜均勻性,我們也利用太陽能模擬器對太陽能電池成品進行I-V特性的量測,証實我們所製作出的鈣鈦礦太陽能電池達到16.8%轉換效率。教學用太陽能積木設計部分,我們將太陽能電池各層的材料設計成一塊又一塊的遊戲組合積木,每一塊積木中都有镶入RFID的晶片,操作者必須在時限內堆疊出正確的結構才能通關,在遊戲的過程中可以將積木放在RFID的感測器上,電腦就會告訴你這塊積木在太陽能電池中所扮演的角色以及材料名稱,我們希望透過這個遊戲讓外行人能以活潑且輕鬆的方式了解太陽電池的結構。