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國立臺灣大學 應用力學研究所 陳建彰所指導 王競的 快速大氣噴射電漿奈米孔隙氧化錫及二氧化鈦/奈米碳管之複材製程開發:應用於染料敏化太陽能電池 (2014),提出安全帽抗uv關鍵因素是什麼,來自於大氣電漿、氧化錫、染料敏化太陽能電池、奈米碳管。

而第二篇論文逢甲大學 纖維與複合材料學系 鄭國彬所指導 鄭敬達的 聚氨基甲酸酯/奈米銀@CDS發泡材製備及其功能性之研究 (2012),提出因為有 奈米銀微粒、核殼粒子、聚氨基甲酸酯發泡材、散熱涼爽的重點而找出了 安全帽抗uv的解答。

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快速大氣噴射電漿奈米孔隙氧化錫及二氧化鈦/奈米碳管之複材製程開發:應用於染料敏化太陽能電池

為了解決安全帽抗uv的問題,作者王競 這樣論述:

本研究利用噴射式大氣電漿(Atmospheric pressure plasma jet,APPJ)進行薄膜材料快速熱退火以及奈米氧化物燒結製程。本論文內容包含兩大部分,第一部分為利用大氣噴射電漿快速熱退火多孔隙氧化錫;第二部分利用大氣噴射電漿燒結製備染料敏化太陽能電池的二氧化鈦光電極以及二氧化鈦/奈米碳管對電極,用以取代昂貴的金屬鉑(Pt)對電極,並與傳統爐管退火製程的電池作比較。 實驗一利用大氣噴射氮氣電漿燒結處理奈米多孔隙(nanoporous)氧化錫(Tin oxide,SnO2)薄膜,進行氧化錫薄膜的燒結退火製程,比起傳統爐管退火大幅降低了熱處理時間以及熱預算,達到製程上節省成本

以及縮短製程時間的目的。本實驗探討大氣電漿燒結時間對多孔隙氧化錫薄膜的影響,發現隨APPJ處理時間的增加,SnO2薄膜的可見光吸收邊緣(absorption edge)先減少後增加;光學能隙先減少後增加;導電率先增加後減少;而活化能則是先減少後增加。APPJ處理時間可以用為調變SnO2材料性質的參數,合適的APPJ處理時間才會使SnO2材料適合某些用途。此處的SnO2薄膜是以網印法(Screening printing)製備,網印法搭配大氣噴射電漿製程適用於卷軸式製程(Roll-to-roll process),且製備的多孔隙氧化錫薄膜具有高比表面積(Surface-to-volume rat

io),使其可運用於氣體感測器和化學催化劑上。 實驗二為利用大氣噴射電漿快速燒結二氧化鈦光電極和二氧化鈦/奈米碳管對電極,並研究電漿燒結處理時間對二氧化鈦/奈米碳管對電極材料性質及所組裝染料敏化太陽能電池的影響。由掃描式電子顯微鏡可發現,APPJ對二氧化鈦/奈米碳管的反應十分劇烈,APPJ燒結時間到達15秒以上時,FTO玻璃上的奈米碳管幾乎完全和電漿反應並且被移除。相較之下,經爐管退火燒結相同時間的樣本則仍且有大量的奈米碳管。由此結果可以得知奈米碳管的快速反應為熱和電漿協同作用所造成。此對電極在染秒敏化太陽能電池的應用上,最佳對電極製程參數為5秒的APPJ燒結時間,太陽能電池光電轉換效率達5

.65%,和未經處理之二氧化鈦/奈米碳管對電極的光電轉換效率2.19%相比,效率提升了158%,已接近傳統鉑(Pt)對電極的太陽能電池效率6.91%但是大氣噴射電漿對於奈米碳管對電極燒結處裡的製程,製程成本較鉑對電極低廉,且製程時間相對快速,所需之熱預算較低,單位面積所需能量只約傳統爐管製程的五分之一,具有高度發展的潛力。

聚氨基甲酸酯/奈米銀@CDS發泡材製備及其功能性之研究

為了解決安全帽抗uv的問題,作者鄭敬達 這樣論述:

本篇主要探討聚氨基甲酸酯/奈米銀@CDS發泡材,主要分為三個部分,第一部分為先利用氧化還原法以聚丙二醇為溶液合成奈米銀微粒,利用UV光譜儀和雷射粒徑分析儀找出最佳合成參數;第二部分為奈米銀@CDS核殼粒子之合成,將第一部份之最佳參數利用界面活性劑輔助還原法將奈米銀微粒還原於無機散熱涼爽粉(CDS)之表面,合成奈米銀@CDS之核殼粒子之漿料,並以穿透式電子顯微鏡(TEM)觀察核殼粒子之表面形態,確認奈米銀是否已成功還原於無機散熱涼爽粉(CDS)表面;第三部分為利用第二部分之最佳參數合成之奈米銀@CDS核殼粒子之漿料製備具散熱涼爽功能與抗菌性能之製備聚氨基甲酸酯/奈米銀@CDS發泡材,並以FTI

R測試證實成功製備聚氨基甲酸酯/奈米銀@CDS發泡材,進行熱性質測試(TGA、DSC)、機械性質測試(密度、落球回彈率、透氣度)、功能性測試(FLIR、Alambeta、抗菌)及表觀分析(SEM)。聚氨基甲酸酯/奈米銀@CDS發泡材之功能性測試:紅外線熱影像分析儀(FLIR)測試結果顯示FPU 10較FPU降低0.74℃為最佳;Alambeta測試結果顯示FPU 10之瞬間涼感值(Qmax)為0.184 W.cm2為最佳;抗菌測試結果顯示FPU 15抑菌率達95.72 %為最佳,FPU 10抑菌率達90.08 %為次高,其主要研究目的在於使用聚氨基甲酸酯複合發泡材讓使用者感到涼爽舒適以減少冷氣

使用率,降低其電能消耗並減少細菌侵襲,製備具有消除疲勞、保健功能、舒適、涼爽及抗菌之多功能性聚氨酯複合發泡材,未來可應用於汽車車墊、自行車車墊、摩托車車墊、安全帽內襯、鞋材內襯及胸罩內襯等填充材用途。