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太陽光波長分布的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦佐藤勝昭寫的 太陽電池 可以從中找到所需的評價。

另外網站太阳辐射光谱和太阳常数 - 中国科普博览_大气科学馆也說明:太阳 辐射的波长范围,大约在0.15-4微米之间。在这段波长范围内,又可分为三个主要区域,即波长较短的紫外光区、波长较长的红外 ...

國立東華大學 材料科學與工程學系 翁明壽所指導 沈士傑的 反應式共濺鍍硼摻雜二氧化鈦薄膜之光觸媒特性研究 (2014),提出太陽光波長分布關鍵因素是什麼,來自於反應式磁控濺鍍、二氧化鈦、硼摻雜二氧化鈦、氧化硼、可見光光觸媒、多孔結構。

而第二篇論文逢甲大學 材料科學所 陳錦山、洪瑞華所指導 陳俊衡的 反應性共生濺鍍鈦鎢氧化物薄膜之高溫高濕誘發微結構與自潔性能變化 (2011),提出因為有 鈦鎢氧化物(Ti-W-O)薄膜、光誘發自潔特性、Na擴散的重點而找出了 太陽光波長分布的解答。

最後網站太阳发出来的能量有多少能被电池组件吸收?則補充:因此,太阳能电池接受光照射所产生的光子数目也就不同。一般来说,硅太阳能电池对于波长小于约0.35μm的紫外光和波长大于约1.15μm的红外光没有反应,响应的 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了太陽光波長分布,大家也想知道這些:

太陽電池

為了解決太陽光波長分布的問題,作者佐藤勝昭 這樣論述:

未來能源的終極王牌,太陽光發電技術   認識半導體是理解太陽電池技術的關鍵,實現低碳社會,高效率化的新興太陽電池科技擺脫對化石燃料、核能的依賴,阻止地球暖化……新興自然能源中最受人期待的是太陽電池。目前的太陽電池,尚無法取代舊有能源,然而在半導體科技的發展下,未來必能製造出效率更高,成本更低,能夠節省能源的太陽電池。為了推廣太陽電池的開發,一本適合普羅大眾閱讀,且富有專業知識的書籍相當重要!   本書將搭配圖解,循序漸進的解說太陽電池、半導體、以及半導體元件的基礎知識。不論是對環保新能源有興趣的高中生、專科生、大學生,或是需要瞭解能源知識的相關工作者,相信本書一定可以幫助你更瞭解太陽電池

。 本書特色   搭配全彩圖解,專業知識輕鬆學。  認識太陽電池與半導體技術,涵蓋基礎與專業知識。   推論太陽電池會往什麼樣的方向進行技術開發,認識太陽電池未來的動向。 作者簡介 佐藤勝昭   1942年生於日本兵庫縣。1966年京都大學研究所工學研究科碩士課程修畢。工學博士。1966年進入日本廣播協會(NHK)。1984年擔任東京農工大學工學部助理教授,1989年升任教授,2005年擔任副校長。2007年為名譽教授。自2007年起,擔任科學技術振興機構(JST)戰略性創造研究推進事業之研究總召。應用物理學會會員。自1994年起於自宅設置太陽電池,公佈歷經15年的研究數據資料。   著作有『

傾聽理科能力Q&A』、『光與磁氣』、『應用電子物性工學』、『應用物性』、『半導體物性Q&A』等書。

反應式共濺鍍硼摻雜二氧化鈦薄膜之光觸媒特性研究

為了解決太陽光波長分布的問題,作者沈士傑 這樣論述:

本研究藉由反應式磁控共濺鍍系統來製備兩個系列的硼摻雜二氧化鈦薄膜(B-TiO2) 。同時使用鈦靶 (Ti) 與二硼化鈦靶 (TiB2) 在O2與Ar氣氛及100 ℃下濺鍍製備薄膜;固定鈦靶的功率,藉由改變二硼化鈦 (TiB2) 靶材之功率來調整硼的摻雜量製備B-TiO2 薄膜。第一系列為等時濺鍍薄膜,會得到含硼量與膜厚皆不同之二氧化鈦薄膜;為了排除膜厚對薄膜性質的影響,再製備第二系列具相等厚度但含硼量不同之二氧化鈦薄膜。兩個系列的初鍍薄膜皆為非晶相,經600 ℃大氣氣氛下進行一小時退火處理後,則產生孔隙結構的結晶相薄膜。使用X光繞射儀 (XRD) 以及場發射掃描式電子顯微鏡 (FE-SEM)

分析得知, 非晶相B-Ti-O薄膜經退火處理後,隨著初鍍薄膜硼含量的提高,退火後會抑制晶粒尺寸導致結晶強度下降,大部分B2O3在經過600 ℃退火後會揮發離開薄膜,進而創造出多孔性結構(mesoporous) 的結晶性B-TiO2薄膜而增加薄膜的比表面積。使用紫外光/可見光吸收光譜儀 (UV-visible) 測量吸收波長範圍,結果顯示當硼含量越多會產生越大程度的光吸收曲線藍移;接著在紫外光以及可見光下進行降解亞甲基藍溶液 (MB) 反應來評估薄膜的光催化性能。由X-ray光電子能譜儀 (XPS) 分析得知,在B-Ti-O薄膜退火前後產生四種硼相關物種: [BTi3]•、 [BO3]、 [T

i2BO2] 和 B2O3 ,其中[BO3]、 [Ti2BO2]與孔隙結構促進了薄膜的光催化性質。而殘餘的 B2O3 雖然會造成吸收曲線的藍移,卻能幫助減緩光生電子電洞對的再結合速率,增進了薄膜光催化活性。

反應性共生濺鍍鈦鎢氧化物薄膜之高溫高濕誘發微結構與自潔性能變化

為了解決太陽光波長分布的問題,作者陳俊衡 這樣論述:

本研究在超高真空的背景下,以固定的總壓(PO/Ar = 3)下,共濺鍍沉積Ti-W複合氧化物(Ti-W-O)薄膜,利用沉積速率與濺鍍功率曲線,控制薄膜組成,以分別康寧玻璃與鈉玻璃為基材,沉積具有光誘發自潔效果之Ti-W複合氧化物薄膜。第一部份,首先,將WO3沉積在含有Na2O的鹼石灰玻璃(俗稱鈉玻璃)基材,經不同熱處時間以獲得鎢酸鈉的變化將對應到後續的製程薄膜。再利用共生濺鍍(co-sputter)沉積鈦鎢氧化物薄膜,利用濺鍍功率調控以得到各種組成之鈦鎢氧化物薄膜,經過熱處理溫度及氣氛等參數調控以生長自潔效果優良之鈦鎢氧化物薄膜,並採用X光繞射分析與SEM等分析方法以探討表面微結構差異對自潔

特性的影響。第二部份,將最適化核心薄膜分別沉積在有/無含鈉之玻璃(即鈉玻璃與康寧玻璃)與TiO2薄膜試片進行W與Na原子對於鈦鎢氧化物薄膜之電子結構與微結構影響,將造成光催化自潔特性的上升。再利用多種分析儀器進行對此結果進行量測,例如X光電子能譜術之縱深分析(XPS)、拉塞福背向散射能譜術(RBS)及同步輻射中心之X光吸收能譜術(16A、17C)做更進一步探討此光催化自潔特性機理。其結果證實:存在於鈦鎢氧化物薄膜內部的W與Na原子將會改變鈦鎢氧化物薄膜的微結構與其相轉變,進而有效的提升鈦鎢氧化物薄膜的光催化效應。