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	<title>鈣鈦礦 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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	<description>專注於科技新聞、科技職場、科技知識相關資訊，包含生成式AI、人工智慧、Web 3.0、區塊鏈、科技職缺百科、生物科技、軟體發展、雲端技術等豐富內容，適合熱衷科技及從事科技專業人事第一手資訊的平台。</description>
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	<title>鈣鈦礦 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>20231026─挑戰Intel！Nvidia生產Arm結構PC晶片｜【AI主播報新聞】</title>
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		<dc:creator><![CDATA[一拍]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/10/20231026.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="20231026" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/10/20231026.jpg 1920w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/10/20231026-300x169.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/10/20231026-1024x576.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/10/20231026-768x432.jpg 768w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/10/20231026-1536x864.jpg 1536w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/10/20231026-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" title="20231026─挑戰Intel！Nvidia生產Arm結構PC晶片｜【AI主播報新聞】 1"></p>
<p>站在科技浪頭、探索尖端趨勢，【科技島】每日帶給您最新產業新知，並由AI主播為您編輯播報當日熱門科技新聞，讓您 3 分鐘掌握天下事！<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>站在科技浪頭、探索尖端趨勢，【科技島】每日帶給您最新產業新知，並由AI主播為您編輯播報當日熱門科技新聞，讓您 3 分鐘掌握天下事！</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/10/20231026-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-76021"/></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><strong>一、挑戰Intel！Nvidia生產Arm結構PC晶片</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Nvidia在人工智慧晶片市場擁有霸主般地位，而現在，它正悄悄將版圖延伸至另外一個相關的行業─中央處理器CPU，一個由Intel與AMD長期雙雄割據的領域。一位知情人士透露，Nvidia和AMD都將加入高通行列，投身Arm領域，並最早可能在2025年開始銷售PC晶片，隨著這些大廠相繼投身Arm領域，Intel長期屹立不搖的地位將可能被撼動。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">完整閱讀：</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p><!-- /wp:embed --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><strong>二、9月手機排行榜　iPhone 15系列熱銷登三冠王</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>9月手機排行榜出爐，由iPhone 15 Pro 256GB登銷售冠軍，與iPhone 15 Pro Max 256GB、iPhone 15 128GB包辦前3名， Galaxy S23 Ultra蟬聯最賣安卓寶座，Galaxy Z Flip 5也在銷售前10名。傑昇通信表示，9月銷售排行中，蘋果多款新舊iPhone在20名中就佔8名， iPhone 15 系列更是包辦前3名，顯見果粉信仰無懼通膨和價格上漲壓力，入手新機毫不猶豫。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">完整閱讀：</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><strong>三、Google教你移除個人資料搜尋結果</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>隨著科技進步，隱私外洩問題層出不窮，若是被有心人士盯上，任何人都能從網路上找出關於我們的個人資料，包括姓名、電話、地址等，這讓很多人感到擔憂。Google推出兩種方法讓大家可以刪除在Google上輸入姓名時可能會找到的個人資訊，其中一種是登入Google帳戶後在Google搜尋自己的名字，點擊要刪除的資訊網頁旁邊的三個點，選擇「移除搜尋結果」；另一種則是在「要求Google移除特定資訊」頁面內，選擇要移除的資料類型，點擊「開始提出移除要求」。不過Google提醒，這並不代表這些資訊會從網路上消失，只是不會輸入名字就出現。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">完整閱讀：</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><strong>四、香港科學家研發更耐熱鈣鈦礦太陽能電池</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>香港城市大學開發出一種特殊的自組裝單層膜，能固定在氧化鎳表面上，作為電荷提取層，有機會解決鈣鈦礦太陽能電池遇到高溫就會降低穩定性的問題，透過增加這層耐熱電荷提取層，在攝氏高溫65度以下，電池運行超過一千小時後，還能維持90%性能，電能轉換效率仍高達25.6%。和傳統的矽太陽能電池相比，鈣鈦礦太陽能電池能透過旋轉塗佈和噴墨塗佈等較簡單和便宜的技術製作電解質薄膜，但這種太陽能電池對濕氣與高溫很敏感，隨著時間推移導致分解，而香港城市大學的新型自組裝單層膜，能幫助鈣鈦礦電池在高溫下也能正常運作。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">完整閱讀：</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">影音瀏覽：</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:embed {"url":"https://www.youtube.com/watch?v=sshRS_Yyu5A","type":"video","providerNameSlug":"youtube","responsive":true,"className":"wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio"} --></p>
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		<title>新光電流測量技術　解決鈣鈦礦太陽能電池隱憂</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/technology/energy/44963/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Jonsnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[編輯精選]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/新光電流測量技術162439979_fb-link_normal_none.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="新光電流測量技術162439979 fb link normal none" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/新光電流測量技術162439979_fb-link_normal_none.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/新光電流測量技術162439979_fb-link_normal_none-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/新光電流測量技術162439979_fb-link_normal_none-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/新光電流測量技術162439979_fb-link_normal_none-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="新光電流測量技術　解決鈣鈦礦太陽能電池隱憂 5"></p>
<p>編譯／高晟鈞 太陽能是現今再生能源發展中，最快速的領域之一。由於地球含有大量的矽，基於矽的太陽能電池板價格實惠 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>太陽能是現今再生能源發展中，最快速的領域之一。由於地球含有大量的矽，基於矽的太陽能電池板價格實惠且可靠；但由於矽在物理上先天限制、與供給不足，使得尋找新的替代材料逐漸成為趨勢。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":44964,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/新光電流測量技術162439979_fb-link_normal_none-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-44964"/><figcaption class="wp-element-caption">鈣鈦礦太陽能電池有優勢也有缺點。（圖／123RF）</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>大約10年前，第一個基於鈣鈦礦的太陽能電池開始出現。鈣鈦礦太陽能電池具有幾項優勢：生產成本低、並且製造過程相對簡單且耗能更低。尤其是所謂的「串聯電池配置」被描述為一項十分具有前景的技術。這種串聯技術是由彼此疊置的鈣鈦礦和矽太陽能電池串聯而成，可以產生更高的光電轉化效率。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>然而，鈣鈦礦電池也並非沒有缺點，同時也是這些缺點限制了該技術的大規模發展。首先，不同於矽晶體中穩定的原子鍵結，鈣鈦礦由於包含了離子、正粒子、負離子，因此它們的各粒子間的鍵結更趨於動態。而當鈣鈦礦暴露在陽光下時，會使得這些粒子不穩定或是產生移動，帶來穩定性不足的問題。而在太陽能電池中，這些缺陷會導致電壓損失，最終影響電池的效率。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>為解決這項問題，研究員Bas van Gorkom開發出了一種高度靈敏的測量技術，可以收集有關鈣鈦礦晶體結構的信息，並測量它的缺陷。測量晶體結構中的缺陷並不容易，Bas與他的團隊開發了一種高度靈敏的光電流方法，主要透過計算機模擬來完成，並且於最近成功在微型太陽能電池上取得了成功。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Bas表示：「理想情況下，太陽能電池吸收的每個光粒子都會產生一個電子，而我們現在可以以微小電流的形式，準確測量缺陷中的電荷。」這種獨立的光電流電纜需要低噪音，因此被設置在一個獨立的房間，有著特殊的電子元件，可以專門識別那些影響鈣鈦礦穩定性的成份，並試著最大程度優化鈣鈦礦太陽能電池的穩定性。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源:<a href="https://techxplore.com/news/2023-04-defects-perovskite.html">TechXplore</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
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		<title>新鹵化銨添加物 改善鈣鈦礦太陽能電池弊端</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/technology/energy/31980/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 07:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[能源]]></category>
		<category><![CDATA[太陽能電池]]></category>
		<category><![CDATA[新鹵化銨添加物]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>編譯／高晟鈞 我們在之前的一篇專欄當中有介紹過鈣鈦礦太陽能電池（PSC），\主要是由含有陽離子的金屬鹵化物作為 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>我們在之前的一篇專欄當中有介紹過鈣鈦礦太陽能電池（PSC），\主要是由含有陽離子的金屬鹵化物作為原料。與市面上流通的太陽能電池相比；鈣鈦礦太陽能電池擁有較低的成本，且集光能力強，因此被認為是目前替代一般矽基太陽能電池的最大潛力股。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>儘管鈣鈦礦電池具有這麼多的優點，它的商業化仍存有相當多的障礙，其一便是他的穩定性；鈣鈦礦容易被光加熱而分解（鹵化物分離），大大限制了他的發展性。於是，如何降低他的鹵化物分離現象便是一大課題。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":31982,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/186522132_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-31982"/><figcaption>EPFL的Michael Grätzel教授和Ursula Rothlisberger教授近期於<em>Joule</em>發表了一篇論文，研究團隊表示已經開發出一種能提高鈣鈦礦電池的功率轉換力並抑制鹵化物分離現象的方法。示意圖:RF123</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>在談到主題前，先簡單談談何謂能隙?能帶分為兩種，低能帶區的VB（Valence Band）和可導電的高能帶區CB（Conduction Band），而夾在兩能帶間的一個區域便是能隙（Band Gap）。半導體在常溫下是不具備導電功能的，他需要透過加熱，使電子越過能隙開啟導電能力。一般我們現在常用的矽便是因為能隙低，通過稍微加熱便能導電所以被大量使用。但由於操作溫度高於100度時，產品便容易損壞；因此現在正積極尋找一種寬能隙的混和物取代矽作為原料。而混和物鈣鈦礦電池便是一種寬能隙半導體，這也是他被認為能取代矽基電池的另外一項重要因素。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>EPFL的Michael Grätzel教授和Ursula Rothlisberger教授近期於<em>Joule</em>發表了一篇論文，研究團隊表示已經開發出一種能提高鈣鈦礦電池的功率轉換力並抑制鹵化物分離現象的方法。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>通過加入兩種烷基鹵化銨，能有效抑制鈣鈦礦電池的鹵化物分離，並減少長期使用後的功率耗損。新成分為(α-FAPbI&nbsp;<sub>3</sub>&nbsp;)和(FA&nbsp;<sub>65</sub>&nbsp;MA&nbsp;<sub>35</sub>&nbsp;Pb(I&nbsp;<sub>65</sub>&nbsp;Br&nbsp;<sub>35</sub>&nbsp;)&nbsp;<sub>3</sub>&nbsp;)的鈣鈦礦電池的功率轉換效率分別為，25%和21%；並且分別在運行1200和250小時後依舊能保留80-90%的初始效率。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>作者表示，通過加入新的鹵化銨，能解決穩定性的問題，對鈣鈦礦電池的實際運行又向前邁進了一大步。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源:<a href="https://techxplore.com/news/2022-12-stability-perovskite-solar-cells.html">TechXplore</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/energy/31980/">新鹵化銨添加物 改善鈣鈦礦太陽能電池弊端</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<item>
		<title>釹離子鈣鈦礦太陽能電池　更便宜且容易生產</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/uncategorized/31154/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 09:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA]]></category>
		<category><![CDATA[太陽能電池]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/PerovskitesolarcellnearRoyceHall_hero.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="PerovskitesolarcellnearRoyceHall hero" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/PerovskitesolarcellnearRoyceHall_hero.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/PerovskitesolarcellnearRoyceHall_hero-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/PerovskitesolarcellnearRoyceHall_hero-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/PerovskitesolarcellnearRoyceHall_hero-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="釹離子鈣鈦礦太陽能電池　更便宜且容易生產 11"></p>
<p>編譯／高晟鈞 美國持續努力將國家主要能源轉換為可再生能源，然太陽能仍只佔發電量不到3%，部分原因在於太陽能電池 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>美國持續努力將國家主要能源轉換為可再生能源，然太陽能仍只佔發電量不到3%，部分原因在於太陽能電池的高生產成本。為降低生產成本，科學家希望利用更低成本的人造材料──鹵化物鈣鈦礦，製造比矽基太陽能電池成本更低的系統。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>鈣鈦礦由取得容易、成本更低的材料製成，並且可以被量產；理論上這能降低太陽能電池的成本並擴大生產。然而鈣鈦礦會因為陽光照射或加熱而被分解，這項特性使其應用受到阻礙。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>現在，加州大學洛杉磯分校的研究團隊改良了鈣鈦礦太陽能電池的缺點；透過在鈣鈦礦中混入釹，研究團隊發現，這不僅加了鈣鈦礦增對熱的耐受度，還使其能更有效地將光轉化成電能。</p>
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<p><!-- wp:image {"id":31155,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/PerovskitesolarcellnearRoyceHall_hero-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-31155"/><figcaption>圖/翻攝自UCLA官網</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>鈣鈦礦是一立方體網格的重複性分子結構，該結構由帶相反電荷的離子鍵維持結構。而光和熱會使負電離子彈出，造成結構破壞，最後降低此材料的能量轉換效率。而金屬釹能很好的嵌入鈣鈦礦晶體中，此金屬離子帶有三個正電荷，能更好的固定住晶體中的負離子。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>研究人員分別測試了加入釹離子前後鈣鈦礦太陽能的效能與耐熱度。他們發現，在最大率下工作並暴露在連續光照超過1000小時後，加入釹離子的鈣鈦礦太陽能電池仍保持93%的功率轉換效率，遠高於標準鈣鈦礦太陽能電池只剩下不到一半的能量轉換效率。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>研究人員還測試了這種材料成受高溫的能力，當電池加熱到85攝氏溫度時，加入釹離子的鈣鈦礦太陽能電池仍保有86%的效率；另一邊，標準組則已經失去了能量轉換的能力。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>之前大多研究希望透過增加保護層的方式，保護鈣鈦礦不被光和熱所分解，但都失敗了。而透過在鈣鈦礦太陽能電池加入釹離子的想法，如同在高速公路上設置了障礙，減緩交流動，並保護材料的結構。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>研究人員表示，這一進展可能有助於鈣鈦礦太陽能電池在未來的兩到三年內進入市場。</p>
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<p>資料來源:<a href="https://techxplore.com/news/2022-12-halide-perovskite-silicon-devices.html">TechXplore</a></p>
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		<title>鈣鈦礦太陽能電池傳可運作30年  電能產業進入賽道加速狀態</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/issues/digitrans/2301/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 09:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[永續]]></category>
		<category><![CDATA[產業應用]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1675" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/pexels-pixabay-159243-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="pexels pixabay 159243 scaled" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/pexels-pixabay-159243-scaled.jpg 2560w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/pexels-pixabay-159243-scaled-300x196.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/pexels-pixabay-159243-scaled-1024x670.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/pexels-pixabay-159243-scaled-768x503.jpg 768w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/pexels-pixabay-159243-scaled-1536x1005.jpg 1536w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/pexels-pixabay-159243-scaled-2048x1340.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="鈣鈦礦太陽能電池傳可運作30年  電能產業進入賽道加速狀態 15"></p>
<p>記者：劉閔 電能已成為人類永恆的問題，知名英劇「黑鏡」（Black Mirror）揭示未來人惟電力不能解決，所 &#8230;<content><!-- wp:paragraph {"fontSize":"small"} --></p>
<p class="has-small-font-size">記者：劉閔</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":"16px"}}} --></p>
<p style="font-size:16px">電能已成為人類永恆的問題，知名英劇「黑鏡」（Black Mirror）揭示未來人惟電力不能解決，所以需不斷騎行高效能電力腳踏車，來換取一切生存所需物品。除此未來人力發電、展現生命的價值之外，最受矚目的能源之一，莫過於用之不竭的太陽能，因此科學家也一直亟欲研發出理想的太陽能電池，希望能夠把太陽的能量盡可能的轉化為電能，並且長時間儲存起來。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":"16px"}}} --></p>
<p style="font-size:16px">然而，自 2009 年開始，一種特殊的有機金屬鹵化物材料「鈣鈦礦」(organic-inorganic hybrid halide perovskite) 引起了科學家的注意。鈣鈦礦原本是指鈣與鈦的氧化物 CaTiO3，而太陽能電池用的鈣鈦礦，則為吸收光的效率很高，在鈣鈦礦吸收光子後，很快地分離成電子與電洞，傳送到電極而產生電流，從而製作成太陽能電池。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/pexels-pixabay-159243-1024x670.jpg" alt="" class="wp-image-2304" /></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph {"fontSize":"small"} --></p>
<p class="has-small-font-size">近期美國普林斯頓大學團隊研究發現「鈣鈦礦太陽能電池」理論運作壽命超過 30 年。示意圖/取自Pexels</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":"16px"}}} --></p>
<p style="font-size:16px">但是許多研究皆表明鈣鈦礦太陽能電池脆弱異常，回顧 2009至2012年間的研究報告顯示，鈣鈦礦太陽能電池壽命只有短短幾分鐘，之後隨著研究發展，才慢慢增加到好幾天、幾週，最後單位撐到月，但初步研發的窘境，一度讓鈣鈦礦太陽能電池的發展一度傳出夭折。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":"16px"}}} --></p>
<p style="font-size:16px">美國普林斯頓大學團隊近期研究卻發現，鈣鈦礦太陽能電池的壽命比預期還要長，研究人員透過加熱設備來觀察電池退化程度，團隊選擇4個不同的溫度再測量結果，溫度範圍從一般的夏天標準溫度到攝氏 110 度極端溫度都有。最終發現，在平均溫度為攝氏 35 度下，設備可以在連續照明下以 80% 或更高的效率運作至少 5 年，這相當於在戶外運作 30 年。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":"16px"}}} --></p>
<p style="font-size:16px">但礙於鈣鈦礦仍處於研究階段，實際上無法花30年進行研究測試，但波蘭已有公司將鈣鈦礦太陽能電池商品化，製作為太陽能窗簾，符合歐洲零碳建築的政策方向，而中國多家巨頭正在入局鈣鈦礦電池市場，賽道已經明顯進入了加速狀態。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
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