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  1. 2024年5月23日 · 然而,這些設備的核心往往在那些被稱為「功率半導體元件」的小東西裡。這些元件可以影響能量轉換的效率和速度,並在各種應用中發揮關鍵...

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    • NYCU WLab (Prof. Tian-Li Wu 吳添立教授)
  2. 4 天前 · 含有電子予體 (electron donor)與電子受體 (electron acceptor)的主動層材料則夾在陰極和電洞傳導層之間。. 在太陽光能轉換成電能的過程中,太陽光首先會被主動層的材料所吸收,接著於最高佔據分子軌域 (highest occupied molecular orbital, HOMO)的電子吸收能量後 ...

  3. 2024年5月27日 · 儲能 或 儲能技術 指的能量儲存起來,在需要時使用的技術。 儲能技術將較難儲存的能源形式,轉換成技術上較容易且成本低的形式儲存起來。 例如:太陽能熱水器將光能( 輻射 )存在熱水( 熱能 )裡,電池將電能存在 電化學 能裡。 一般當 可再生能源 的發電佔比低時(例如20%以下),原有電網中作為尖離峰用電調節的 負載追隨電廠 (英語:Load following power plant) (例如: 燃氣發電 和 水力發電 ),可應付間歇性再生能源在供電量的變化。 然而,當佔比高到一定程度,就需要透過額外的可調節系統來維持供電平衡 [1] 。

  4. 2024年5月18日 · 愛因斯坦的狹義相對論里,有一個著名的公式: 質能公式 ,非常簡潔,能量等於質量乘以光速的平方。 這個公式看起來很簡單,讓兩個原本看起來毫不相干的兩個物理屬性緊緊聯繫在一起,其實公式本身並不像看起來如此簡單,還蘊藏着更深刻的奧秘。 由於光速非常大,每秒30萬公里,光速的平方自然一個更大的數字,這意味着一小撮質量就能轉換成巨大的能量。 比如說,無論核裂變還是核聚變過程,都會通過「損失質量」的方式釋放出巨大能量。 舉個例子,核裂變過程中,損失掉的1克質量,就相當於2000噸煤燃燒釋放出來的能量! 這裡說點題外話,很多人認為原子彈和氫彈的發明就是因為愛因斯坦的質能方程,其實這一種誤解,兩者其實沒有什麼關係。 人們只知道質能方程,知道物質中蘊藏着巨大能量,但並不知道如何利用這種能量

  5. 2024年5月21日 · 外部量子效率代表每一入射的光子能夠轉換成傳輸到外部電路電子的能力。 美國理海大學物理學教授 Chinedu Ekuma 表示,團隊成功在永續能源解決方案開發上,達到重大里程碑,在不久之後即可重新定義太陽能效率和可及性。 團隊藉由把零價原子銅插入硒化鍺(GeSe)和硫化錫(SnS)異質接面,開發出 2D 凡德瓦量子材料(van der Waals quantum material),設計出中間能隙態(intermediate band states),子帶隙值為 0.78 和 1.26 eV,可以有效吸收日照,並產生電荷載子,在紅外光和可見光區域表現都很出色。 重塑太陽能電池的效能極限. 這種材料很適合應用在中間能帶太陽能電池(IBSC),這種電池結構的理論效率高達 63%。

  6. 2024年5月28日 · 食藥署表示,B群幫助人體正常運作的重要維生素,可以協助糖類、蛋白質和脂質轉化為生活所需的能量,也是維持神經結構與傳導的重要成分。

  7. 2024年5月9日 · 工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬表示,台灣目前儲能系統多採用傳統鋰電池,雖然擁有儲存能量密度及轉換效率高等優點,但安全性議題備受 ...