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國立聯合大學 電子工程學系碩士班 楊勝州所指導 褚御智的 探討光化學還原法還原銀奈米粒子吸附氧化鋅奈米柱之紫外光檢測器、濕度感測器特性分析 (2021),提出機電工程署 太陽能 板關鍵因素是什麼,來自於氧化鋅奈米柱、光化學還原法、銀奈米粒子、光檢測器、濕度感測器、水熱法。

而第二篇論文崑山科技大學 機械與能源工程研究所 周煥銘、陳賢焜所指導 高惠齡的 潔淨能源對環境永續影響之研究 (2017),提出因為有 化石燃料、核能、潔淨能源、永續發展、能源蘊藏量、溫室氣體排放的重點而找出了 機電工程署 太陽能 板的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了機電工程署 太陽能 板,大家也想知道這些:

探討光化學還原法還原銀奈米粒子吸附氧化鋅奈米柱之紫外光檢測器、濕度感測器特性分析

為了解決機電工程署 太陽能 板的問題,作者褚御智 這樣論述:

本篇論文目的為開發合成方式簡單且性能良好的紫外光檢測器並且能作為在不同濕度環境下正常運作的濕度感測器作為主要研究方向,為了改善感測器的特性,透過吸附銀奈米顆粒於氧化鋅上,進而提升氧化鋅的特性。大致可分為三個部分,第一部分為簡述透過製備方式簡易且成本低廉的水熱法生長氧化鋅奈米柱,之後將硝酸銀(AgNO3)水溶液照射紫外光還原成銀奈米顆粒吸附在奈米柱表面。 第二部份為透過掃描式電子顯微鏡(SEM)、穿透式電子顯微鏡(TEM)、X射線繞射分析儀(XRD)、X射線電子能譜儀(XPS)以及光致發光螢光光譜儀(PL)等精密儀器進行物性分析得知氧化鋅奈米柱的表面形貌、元素含量的分佈、晶體結構以及

發光特性。 第三部份為進行紫外光檢測器和在不同濕度環境下的濕度感測器之電性分析,在365nm的紫外光偏壓1V下進行測試,在吸附銀奈米顆粒後的影響下,其光電流和暗電流均相較純氧化鋅奈米柱下滑,但其光暗電流比從純氧化鋅奈米柱的560提升至銀奈米粒子吸附氧化鋅奈米柱的5640,且在不同濕度條件下的測試,得出光電流會因為濕度增加的影響而有下降的表現,此外吸附銀奈米顆粒的氧化鋅奈米柱其響應時間以及回復時間均有縮短,證實吸附銀奈米顆粒在氧化鋅表面後能有效地使元件的且穩定性更好。

潔淨能源對環境永續影響之研究

為了解決機電工程署 太陽能 板的問題,作者高惠齡 這樣論述:

二十世紀人類享有史無前例的便捷生活,也付出相當代價。尤其自工業革命後,大量使用化石燃料,大量排放二氧化碳等溫室氣體進入大氣中,引起溫室效應而造成地球暖化使溫度上升,導致氣候異常與氣候災害。為減少能源之耗用降低溫室氣體排放,數十年來聯合國及世界各國相繼推動許多國際會議並簽定相關減碳之協議及目標,期望降低因溫室效應引起之氣候變遷對地球可能造成之毀滅性影響。另方面,為減緩溫室氣體排放興起了使用潔淨之再生能源與核能發電,相關技術持續發展中,然因全球大國興起將需使用更多電能,未來數十年內更須有效減緩化石燃料之燃燒以降低溫室氣體排放量,才能有效改善因之引起的氣候變遷與災害。本研究透過影響天候異常最明顯的

溫室氣體排放問題,從能源蘊藏量、溫室氣體排放、對環境之影響及成本等因素探討各種能源之永續性,深入探究各種能源的使用對溫室氣體排放量的影響,尋找出最適於人類採用的潔淨能源使用組合,達到減低環境惡化而促進環境永續的目標;並以適當之案例及解決方案說明潔淨能源與永續發展之依存性。經分析各種資料發現目前使用最多的化石燃料除了排碳量最多,其儲運量最少、未來可供使用潛力也是最短的。而核燃料雖然災害發生時不可測的危險性最高,其可供使用期限相對而言較長。目前全球努力推廣的潔淨能源來源無虞,卻受天候、日夜與儲電技術等的限制,致發供電量不穩定。為了達到降低排碳量的目標與因應可能匱乏的燃料來源,減少化石燃料的使用、提

高潔淨能源的供電比率與相關的儲電技術,並搭配適量的核能發電,是最經濟且可使環境永續的可行方法。