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國立交通大學 光電工程研究所 陳方中所指導 賴奕丰的 以表面修飾改善鈣鈦礦太陽能電池於室內光照明下的能量轉換效率 (2020),提出BALL 錶 開 箱關鍵因素是什麼,來自於鈣鈦礦、太陽能電池、鈣鈦礦太陽能電池、室內光採集、室內光伏。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 郭東昊所指導 陳葦純的 製備奈米線/聚亞醯胺表面電極其特性之研究 (2010),提出因為有 奈米銀線、奈米碳管、聚亞醯胺、表面電極、ITO、電阻率的重點而找出了 BALL 錶 開 箱的解答。

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以表面修飾改善鈣鈦礦太陽能電池於室內光照明下的能量轉換效率

為了解決BALL 錶 開 箱的問題,作者賴奕丰 這樣論述:

隨著物聯網的發展,室內光太陽能元件在光子回收方面前途一片看好,但一般太陽能電池如矽晶太陽能元件在弱光環境下面臨效率低落等問題。在本研究中,我們使用鈣鈦礦太陽能電池來收集室內光能量,並透過旋塗MACl於鈣鈦礦主動層之上以改善其效率,從元件的分析結果我們可以看出MACl不只能增加能隙與開路電壓,更有機會抑制陷阱態的產生與非輻射復合損失。此外,鈣鈦礦晶體還經歷了溶解-再結晶過程,使得結晶變大,進而得到了更大的短路電流。最後,元件的轉換效率在標準太陽光的條件下(AM1.5G,100mW/cm2)從14.6%提升至17%,在室內光條件下(1000 lux)更是從26.4%提升至30.5%。

製備奈米線/聚亞醯胺表面電極其特性之研究

為了解決BALL 錶 開 箱的問題,作者陳葦純 這樣論述:

摘要本實驗主要是以熱蒸噴霧法,將奈米銀線與奈米碳管溶於乙醇中,並噴覆於加熱的鈉玻璃基板上,再以PI溶液披覆於其上後,放置於90℃烘箱中經24小時烘乾後,完成奈米線/聚亞醯胺表面電極的製作。實驗中分別討論奈米銀線表面電極(Ag NW/PI)系統、奈米碳管表面電極(CNT/PI)系統、(奈米銀線+奈米碳管)混摻型表面電極系統、披覆ITO薄膜之奈米銀線表面電極(ITO/Ag NW/PI)系統、批覆ITO薄膜表面電極(ITO/PI)系統,對表面電極進行電阻率量測與機械作用力下之破壞分析。 (Ag NW/PI)表面電極系統經噴覆30次得到的最低電阻率為0.016 Ω-cm與最低電阻率為0.16 Ω-c

m的(CNT/PI)表面電極系統進行比較,發現(Ag NW/PI)系統可以得到較低的電阻率。對熱蒸噴霧12次所製備出的混摻型表面電極,進行其電阻率之比較,其中以摻雜奈米銀線比例較多的表面電極,有較低的電阻率,如Ag:CNT= 3:1所製得之表面電極電阻率為0.62 Ω-cm。挑選熱蒸噴霧12次具有電阻率為0.17 Ω-cm的奈米銀線表面電極披覆導電ITO,形成( ITO/Ag NW/PI)系統的電阻率為0.012 Ω-cm,比原先未披覆ITO的(Ag NW/PI)系統有較低的電阻率,因此覆上ITO,可以改善表面電極的電阻率,主要原因為ITO的導電材料有較低電阻率。若將ITO於相同濺鍍條件下,披

覆於PI基板上,所形成ITO/PI系統其電阻率為9×10-4 Ω-cm。研究壓痕荷重與循環彎折測試對表面電極之變形行為,發現覆有ITO的表面電極,破裂面為最明顯,係因為ITO的脆性與ITO/PI的剛性不匹配造成變形不同與界面應力產生,導致覆有ITO表面電極會有崩裂的情形產生。關鍵字: 奈米銀線、奈米碳管、聚亞醯胺、表面電極、ITO、電阻率