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國立交通大學 光電工程研究所 郭浩中、施閔雄所指導 陳正源的 整合量子點噴塗與過渡金屬二硫化物 於多色混光元件 (2020),提出染料敏化太陽能電池顏色關鍵因素是什麼,來自於量子點、二維材料、顏色轉換、光致發光。

而第二篇論文中原大學 物理研究所 張勝雄所指導 李忠育的 富錫ITO陽極的高效率鈣鈦礦太陽能電池之研究 (2020),提出因為有 鈣鈦礦太陽能電池、富錫ITO的重點而找出了 染料敏化太陽能電池顏色的解答。

最後網站科研人员认为粉红色太阳能电池捕获阳光的效率更高則補充:据physorg网2007年7月30日报道,据俄亥俄大学研究人员称,当生产对地球环境友好的太阳能时,粉红色可能是一种新的“绿色颜色”。科学家们开发出一种新的染料敏化太阳能 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了染料敏化太陽能電池顏色,大家也想知道這些:

整合量子點噴塗與過渡金屬二硫化物 於多色混光元件

為了解決染料敏化太陽能電池顏色的問題,作者陳正源 這樣論述:

本論文利用光激螢光頻譜分析膠狀硒化鎘/硫化鋅核殼量子點,對於二硒化鎢產生的光激螢光強度增強現象。其中,半導體量子點具有窄頻寬與光穩定性等優越材料特性,適合應用於光電及生化領域等。而二硒化鎢是在過渡金屬二硫化物中,相較非常穩定的半導體,因其單分子膜的厚度與相較其他二維材料更高的量子效率使它成為極小光電元件的適合材料。因此,本研究選擇將發光效率較好的量子點結合單層二硒化鎢,以觀察兩者同時發光時,彼此間的交互作用。此論文有兩部分的實驗。前半部致力於調控微量量子點噴塗,將紅綠藍三色量子點以不同的比例和順序重疊。我們利用時間做為變因,控制出光在色域圖上的變化,並且使得單色量子點的噴塗厚度落在50奈米至

150奈米之間,以致其光激螢光的強度近似於二硒化鎢。另外也探討影響頻譜中發光強度的材料吸收因素等,單就量子點做詳細分析。第二部分則將二硒化鎢優先轉移到雙拋二氧化矽基板,再噴塗各色量子點完成元件。此設計原型,是希望模擬在微發光二極體上放一層二硒化鎢的發光情形,因此在我們噴塗量子點之後,會以反面量測出光為主,正面量測為輔。最後將結果將與第一部分相比較,便可歸納整合量子點與二硒化鎢原子層於發光元件時,光激螢光頻譜中大部分的現象。

富錫ITO陽極的高效率鈣鈦礦太陽能電池之研究

為了解決染料敏化太陽能電池顏色的問題,作者李忠育 這樣論述:

  鈣鈦礦太陽能電池的主動層因為具有高吸收係數、低激子束縛能、長載子壽命、高載子遷移率及長載子擴散距離等光電特性,在過去十年是非常熱門的研究主題;本論文使用低溫溶液旋塗法製作反式結構鈣鈦礦太陽能電池元件,結構為Ag/PCBM/MAPbI3/P3CT-Na/ITO/glass,Ag與ITO為電池的陰極與陽極,鈣鈦礦MAPbI3(CH3NH3PbI3)為電池的主動層,PCBM與P3CT-Na分別為電子傳遞層與電洞傳遞層。  本研究中透過濕蝕刻控制ITO薄膜之厚度、表面粗糙度、化學性質和親水性,經由穿透光譜、原子力顯微鏡、水滴接觸角影像圖和能量色散光譜分析ITO薄膜之表面性質,實驗數據顯示當蝕刻後

的ITO薄膜為粉色時,ITO玻璃基板具有富錫、親水與高光吸收度等特性,並可提升元件之短路電流密度(Short-Circuit Current Density, JSC)為23.27 mA/cm2;此外,再藉由原子力顯微鏡、X光繞射分析儀、吸收光譜、光激發螢光光譜與拉曼散射光譜分析鈣鈦礦薄膜,實驗結果顯示當改變Na/P3CT莫耳比例為90 %形成的P3CT-Na薄膜可以降低鈣鈦礦晶體薄膜的晶格扭曲(Lattice Distortion)程度,最高鈣鈦礦太陽能電池元件之功率轉換效率可達到19.17 %。