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        <title>MEPO Forum - 太陽能電池</title>
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            <title>日本研發可蓄電之太陽能電池 [日經產業新聞 2012-01-16]</title>
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            <description><![CDATA[任教於日本鹿兒島大學的野見山輝明博士試作出具備蓄電功能之太陽能電池。該太陽能電池的負極使用兩種材料，一是常做為光觸媒使用之氧化鈦，另一則是導電性高分子聚苯胺的複合材料。<br />
<br />
電池負極的構造為在粒子狀的氧化鈦的縫隙中嵌入聚苯胺，電池接觸光源後，二氧化鈦會釋放出電子，聚苯胺便將電子儲蓄起來。至於正極則是與負極相容性極佳的導電分子Polythiophnen。由於目前試做出的太陽能電池僅對紫外線有所反應，若欲增加發電量，就須設法增加對其他波長光源的反應。<br />
<br />
太陽能電池的發電量常受天候影響，如果具備蓄電功能就能彌補這個缺點，不僅可穩定發電量，也可降低製造成本。研究團隊表示，未來如能大幅提升光電轉換效率，可望發展為住宅太陽能面板使用。]]></description>
            <dc:creator>HP</dc:creator>
            <category>太陽能電池</category>
            <pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:04:08 +0800</pubDate>
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            <title>CSIRO及墨爾本大學共同發明溶液處理太陽能電池</title>
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            <description><![CDATA[在不久的將來，太陽能電池將不再是厚重且不能彎曲的，CSIRO的研究人員Jacek Jasieniak 及墨爾本大學(Melbourne University)博士班學生Brandon McDonald共同研發了一種新的方式來製造太陽能電池。此技術將奈米粒子懸浮在溶液中，然後透過噴射沉積的技術印刷到基板上。最後再利用退火(annealing)的方式將溶液蒸發，並幫助奈米粒子融合在一起，以提升其電子性能。利用此項技術生產出來的太陽能電池轉換率已突破5%，發明者目前正在尋找願意把此技術量產化的投資人。<br />
<br />
資料來源：<br />
Solar Australia Magazine, February 2012]]></description>
            <dc:creator>HP</dc:creator>
            <category>太陽能電池</category>
            <pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:05:14 +0800</pubDate>
        </item>
        <item>
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            <title>新太陽能技術──螢光太陽能集中器 / 阿岡國家實驗室 2011.09.26</title>
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            <description><![CDATA[多年來，在太陽能電池研究上，科學家一直朝著提高電池效率及降低成本的目標努力。 現在美國能源部阿岡國家實驗室，奈米科學家Chris Giebink和Gary Wiederrecht，與西北大學的Michael Wasielewski教授合作，致力於研究螢光塑膠材料的使用，稱為螢光太陽能集中器(luminescent solar concentrators, LSCs)，期望此新技術能使太陽能電池有更大的發展空間。<br />
<br />
從現有的太陽能電池所面臨的問題中，聚集太陽光是一種有效能的策略。雖然使用透鏡或鏡子大區域集中陽光是一個解決方法，但是美中不足的是此裝置必須一直對準太陽移動，如要改善此裝置則需再加購一部昂貴的追蹤系統。相反的，螢光太陽集中器較為便宜，它不採用太陽能追蹤器將太陽光集中在一個元件上，而是使用一種稱之為導波器的物品，不管光線由那個方向進來，都可將太陽光導入收集再傳到電池元件中。根據科學家Giebink的描述:「我們正積極透過吸收並且重新發射來改變光的頻率。螢光太陽集中器就像平坦渠道吸收器，盡可能吸收光線，經由塗滿染料的塑膠板，然後從背面邊緣重新發射光。整個過程的目的在盡可能增加光強度。這增強的理論，其潛力可以使單點吸收照射超過相當於一百年的「太陽」輻射量。然而，迄今尚未產生這樣的強度。因此，光在厚板裡的損失或是吸收再散射等問題，將是改進效能的研究重點。」<br />
<br />
在阿岡實驗室奈米尺度材料中心，科學家研究重點，在改變光在螢光太陽集中器裡面的吸收和再發散的途徑，利用光學微共振腔效應的優點，當一個物質的尺寸類似於光的波長時，此現象就會發生。因此，科學家使用一系列奈米標度的薄膜，改變薄膜厚度，使產生共振效應，光無法再被發射，而大大地減少再吸收。科學家Wiederrecht 說: 「這看起來像似光得了失憶症，不知從何進出，因此很少會被重新吸收或者向外散佈。」 <br />
<br />
雖然阿岡實驗室目前只研究一維空間的螢光太陽集中器，但是Giebink 和 Wiederrecht相信二維空間的螢光太陽集中器將會得到更大的效能。他們已經證明這項基本原理，若能找出最佳的染料厚度、圖案或是變化玻璃板厚度，就能夠驗證他們的推論。<br />
<br />
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資料來源：<a href=http://www.anl.gov/Media_Center/News/2011/news110926.html>阿岡實驗室 2011/09/26</a>]]></description>
            <dc:creator>HP</dc:creator>
            <category>太陽能電池</category>
            <pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:47:40 +0800</pubDate>
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            <guid>http://mepopedia.com/forum/read.php?948,18925,18925#msg-18925</guid>
            <title>崔屹以銅合金奈米粒子研發出高效能電池</title>
            <link>http://mepopedia.com/forum/read.php?948,18925,18925#msg-18925</link>
            <description><![CDATA[史丹福大學22日宣佈，史大材料學與工程系副教授崔屹（Yi Cui）研發出新一代的電池，以銅合金的奈米粒子製成的電池，將可以用低成本，製成可長期使用，高效率、大規模的電網，達成研究員多年來的夢想，預計也將改變未來電池及能源產業。這項研究發表於最新一期《Nature Communication》。 <br />
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崔屹於2009年以奈米材料研發出「紙電池」（Paper Battery），今年7月繼續成功以「奈米碳管」及「奈米銀線」製成「透明電池」（Transparent Battery）。崔屹與史丹福大學幾位團隊研究生的先後研究報告，都刊登主流科學期刊《美國科學學會發展雜誌（Proceedings of the National Academy of Sciences》。 <br />
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崔屹及研發團隊以「銅合金奈米粒子」（Nanoparticles of a copper compound）製成的結晶做為電池裡的電極，在實驗中可以達到4萬次的充電及放電循環，並且能保有80％的充電能力。傳統的鋰電池（Lithium ion Batter）只能充電放電400次，在400次之後就不能再使用。 <br />
<br />
崔屹指出這是一項突破性的研發，因為電池可以有上萬次的充電放電循環，「幾乎是永久使用。」 <br />
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研究生威西爾斯（Colin Wessells）表示，若是以現有太陽能源板一天幾次充放電來計算，將可使用到30年以上沒問題。 <br />
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以「銅合金奈米粒子」製造出來的超級電池，成功之處在以奈米材料結晶形成的「 鐵氰化物」（Hexacyanoferrate）來作為電池的電極，使充電時電流進出的離子（Ion）更順暢，也使離子不會像傳統電池造成結晶體而結束電池壽命。而以「亞鐵」（Potassium）來控制的離子尺寸大小，和氰化鉀電極正好配合。 <br />
<br />
崔屹研發出的新電池，是應用在太陽能源板的最佳選擇，一來製造成本比傳統電池要低許多，二來是充電及放電的能力比傳統電池高許多，三是壽命比傳統電池長許多倍。崔屹表示，他已經進行研究以不同的材料組合，應用到不同的電池產品。 <br />
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資料來源：<br />
<a href=http://sf.worldjournal.com/view/full_sfnews/16536904/article-%E5%B4%94%E5%B1%B9%E7%A0%94%E7%99%BC%E5%87%BA%E9%AB%98%E6%95%88%E8%83%BD%E9%9B%BB%E6%B1%A0?instance=sfbull_left>世界日報 2011年11月23日</a>]]></description>
            <dc:creator>HP</dc:creator>
            <category>太陽能電池</category>
            <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:16:06 +0800</pubDate>
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