太陽能電池轉換效率的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

太陽能電池轉換效率的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦福田務寫的 電是如何傳到家裡 和田民波的 創新材料學都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自晨星 和五南所出版 。

龍華科技大學 機械工程系碩士班 許春耀所指導 張庭瑞的 不同電子傳輸層材料之界面對大氣鈣鈦礦太陽能電池影響 (2021),提出太陽能電池轉換效率關鍵因素是什麼,來自於鈣鈦礦太陽能電池、二氧化錫、結構、電子傳輸層。

而第二篇論文國立臺灣大學 應用力學研究所 郭茂坤所指導 林延儒的 具銻砷化鎵間隔層之偶合砷化銦量子點與晶格匹配之磷砷氮化鎵應用於中間帶太陽能電池及薄膜太陽能電池 (2021),提出因為有 有限元素法、偶合型量子點、銻砷化鎵、磷砷氮化鎵稀氮化合物、中間帶太陽能電池、疊層太陽能電池、超薄太陽能電池的重點而找出了 太陽能電池轉換效率的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了太陽能電池轉換效率,大家也想知道這些:

電是如何傳到家裡

為了解決太陽能電池轉換效率的問題,作者福田務 這樣論述:

圖解電力工程、電力設備的基礎知識   發現生活中無所不在的電力能源之奧妙!   無論是工作或家庭場合,許多的理所當然都是受惠於電氣。   在探討電腦或手機等高度發展的資訊社會,本書將特別從能源(電力)的角度,深入探討其原理架構。   本書將告訴你:   1.從發電廠到插座,電究竟如何輸送?   2.能作為電力使用的電是如何形成?   3.發電機的原理   4.火力發電的原理   5.「輸電」可不是把電線拉到市區這麼簡單   6.家用電氣設備就是小型變電所   7.避免人身及房屋遭受接地故障危害的漏電斷路器   8.住宅用太陽能發電系統   9.支援資訊化的不斷電電源系統 UPS 本書

特色   ◎從電的來源到運作方式完整系統的建構一套概念,淺顯易懂。   ◎圖表豐富,解說論述精簡有力。   ◎主題生活化,用電知識為大眾所需。

太陽能電池轉換效率進入發燒排行的影片

不同電子傳輸層材料之界面對大氣鈣鈦礦太陽能電池影響

為了解決太陽能電池轉換效率的問題,作者張庭瑞 這樣論述:

為了避免氧氣和水分的干擾,鈣鈦礦太陽能電池在充滿氮氣的手套箱中製造,以控制鈣鈦礦的結晶度和形態。為了使這項技術商業化,在環境空氣條件製造高效的鈣鈦礦太陽能電池至關重要。本研究在大氣環境(at 60~70% relative humidity atmosphere),製備鈣鈦礦太陽能電池。探討不同的電子傳輸層(Electron Transport. Layer, ETL),包括二異丙氧基雙乙醯丙酮鈦 (titanium diisopropoxide bis, TTDB)、氧化錫 (SnO2) 和 SnO2/TTDB,對鈣鈦礦薄膜的形貌和光電性能的影響。使用一步驟法(one-step)結合反溶劑

(乙醚),製備鈣鈦礦薄膜。以Spiro-OMeTAD為電洞傳輸層,組合Glass/ ITO/SnO2/MAPbI3/Spiro-OMeTAD結構,形成鈣鈦礦太陽能電池。經由XRD、SEM、AFM、UV-VIS、PL、XPS、I-V curve等儀器分析。顯示以SnO2/TTDB為電子傳輸層(ETL),鈣鈦礦(MAPbI3)薄膜有較佳的結晶性、無中間相(PbI2-DMF-MAI)產生,結晶緻密均勻無孔隙,光學性質好,光吸收度高。開路電壓(Voc),短路電流(Jsc),及充填因子,分別為1.041 V, 19.59 mA/cm2及57%,得光電轉換效率為11.6%。

創新材料學

為了解決太陽能電池轉換效率的問題,作者田民波 這樣論述:

  《創新材料學》共分10章,每章涉及一個相對獨立的材料領域,自成體系,內容全面,系統完整。內容包括半導體積體電路材料、微電子封裝和封裝材料、平面顯示器相關材料、半導體固態照明及相關材料、化學電池及電池材料、光伏發電和太陽能電池材料、核能利用和核材料;能源、信號轉換及感測器材料、電磁相容—電磁遮罩及RFID 用材料、環境友好和環境材料,涉及最新技術的各個領域。本書所討論的既是新技術中所採用的新材料,也是新材料在新技術中的應用。

具銻砷化鎵間隔層之偶合砷化銦量子點與晶格匹配之磷砷氮化鎵應用於中間帶太陽能電池及薄膜太陽能電池

為了解決太陽能電池轉換效率的問題,作者林延儒 這樣論述:

中間帶太陽能電池被認為是能夠提升太陽能電池轉換效率的一種設計。本研究以線性彈性力學理論、k p漢彌爾頓配合有限元素法分析以銻砷化鎵(GaAsSb)作為間隔層之偶合砷化銦(InAs)量子點結構。本研究分析量子點結構中各材料之摩爾分率與厚度對光學性質的影響,進而評估結構應用於中間帶太陽能電池之最佳參數。當GaAsSb間隔層中Sb摩爾分率增加至0.24將使能帶結構轉換成第二型態,而所形成中間帶之寬度,主要受到間隔層厚度之影響,Sb摩爾分率改變只稍微影響中間帶之能量。而在偶合型量子點結構中加入1 nm厚之AlAs層與1 nm厚之GaAs層將有助於將中間帶至導電帶吸收光譜推向近紅外光區域,同時在分析利

用InAs偶合型量子點作為中間帶太陽能之轉換效率時,中間帶之寬度及價電帶與導電帶之間的能隙大小為重要因素,而採用飄移擴散模型並忽略復合效應的狀況下,當集中因子為1000時,GaAs太陽能電池轉換效率為32.9%,而由8.5 nm組成之Sb摩爾分率為0.1的GaAsSb間隔層偶合型量子點結構做為中間帶太陽能電池轉換效率則有34.1%。高度不匹配化合物也是能應用於中間帶太陽能電池的一種材料,本研究選擇磷砷氮化鎵(GaNAsP)作為分析的材料。本研究使用能帶反交叉模型推導出適用於塊體GaNAsP之吸收光譜,並利用可與GaP達成晶格匹配的條件來設計中間帶太陽能電池,結果發現由於與當作中間帶之E− c能

帶有關之兩段吸收間強度相差太大,其作為中間帶太陽能電池的轉換效率僅有11.4%,相較於無中間帶的磷化鎵(GaP)電池只增加0.8%。 本研究設計與矽達成晶格匹配條件的GaNAsP/Si疊層太陽能電池。我們採用飄移擴散模型並忽略復合效應與次電池間的中間層,以此評估太陽能電池轉換效率極大化。本研究分析了GaNAsP的摩爾分率組合與不同的厚度組合,研究成果顯示,疊層太陽能電池轉換效率優於單純由矽所形成的太陽能電池。4.5 m厚的疊層太陽能電池可提供12.5 %的轉換效率,等同於10.7 m厚的矽電池轉換效率。11.5 m厚的疊層太陽能電池可提供20.2 %的轉換效率,而同樣厚度的矽電池僅能提供

12.7 %的轉換效率。同時,當疊層太陽能電池總厚度在12 m以下時,矽電池厚度比例在45%至70%時,疊層太陽能電池會有最高的轉換效率,而該比例則取決於疊層太陽能電池的總厚度。