數位時代網站|撰文者:劉建宏發表日期:2013-12-25















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長期關注新能源發展的台塑集團今(25)日宣布,正式跨入與本業核心技術相結合的第三代染料敏化太陽電池研發生產,預計4年後完成量產線,初估年產值可達300億元。
主要負責此技術移轉的工研院表示,染料敏化太陽電池技術,為第三代的太陽電池技術,具有低照度發電能力、多彩與容易客製化特性,可以隨著使用方式的不同,做到不一樣的形狀、顏色、撓曲。
其最大利基在於生產時不需昂貴的真空設備與高潔淨度的廠房設施,所使用的材料成本也相對低廉,具有極佳的競爭優勢。台塑表示,這項技術,可結合集團塑化本業的優勢,規劃後續試量產,將可在成本、製程與上下游整合上發揮綜效,使該技術更快導入量產,實現商業化的目標。
相關研發團隊目前已完成染料敏化太陽電池的關鍵材料自主技術、製程技術、雛型機台的設計及關鍵專利的布局,其中關鍵材料包括高效率光敏染料、二氧化鈦漿料、低溫白金電極、離子液體合成、電解質配方及封裝膠材等。
近來台塑集團進軍綠能領域布局動作不斷,上個月底由台塑四寶台塑、南亞、台化、台塑化轉投資的台塑貨運,才宣布成立動力電池專案組,依據台塑鋰鐵材料科技公司氧化鋰鐵磷正極材料特性,發展鋰鐵電池相關應用產品。
台塑貨運認為,看準鋰鐵電池的市場潛力,比起傳統的鉛酸電池,鋰鐵系材料擁有快速充放電、高倍率放電、體積小、壽命長等的優點,目前正逐漸廣泛運用於,例如油電混合車、純電動車、大型儲能電池系統,UPS不斷電系統等,應用別相當廣泛,公司未來會繼續朝此布局。

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  • 2013-12-18 13:51

  • 工商時報

  • 記者彭暄貽/台北報導


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    包括日本Sony、南韓的三星電子(Samsung Electronics)、英國的G24I、瑞士的Solaronix、美國Konarka與Solarmer及台灣福盈科技、台塑、造能等公司均投入有機太陽能電池的研發,其中又以染料敏化太陽能電池(Dye Sensitized Solar Cell;DSSC)較被看好。國科會指出,目前在染料敏化太陽能電池領域中,台灣已擁有世界級的高效率釕錯合物染料與紫質染料,可望帶動台灣太陽能產業的創新。但也有人認為DSSC無法成為主流,只能在利基市場生存。

    DSSC的轉換效率是目前所有太陽能電池技術中最低者,但DSSC不受日照角度的影響,且染料敏化太陽能電池的效率不受溫度影響,不像矽晶圓太陽能電池的發電效率會因溫度升高而遞減。此外,DSSC為所有太陽能電池中製作成本最低者,僅約傳統矽基材太陽電池成本的5分之1,再加上具備半透明特性,適用於玻璃帷幕大樓,既可遮陽抗紫外線,又可發電,達到建築物節能效益,也可能應用於建築屋頂、外牆發電。
    最後,DSSC只要有光,即便在室內也可發電,可說是隨時隨地都能發電的太陽能電池,適合運用在3C產品上。學界認為,DSSC未來應用在可攜式電子產品的市場商機潛力很大。






     




    DIGITIMES中文網 原文網址: 染料敏化太陽能電池 https://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=10&id=0000361708_MKX8340ZL3Z28C98DBG9O&ct=1#ixzz2nnGlNNuO

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    成大楊毓民籌組染料敏化太陽能電池產學聯盟
    成大楊毓民籌組染料敏化太陽能電池產學聯盟
    (中央社訊息服務20131129 16:12:48)染料敏化太陽能電池(DSSC)製程簡單,生產成本低廉,未來發展潛力無限,成功大學化工系楊毓民教授研究團隊建置染料敏化太陽能電池核心實驗室,並且集結染料敏化太陽能電池上中下游廠商,召開「染料敏化太陽能電池(DSSC)產學論壇」,以連結學術界與產業界密切合作,並分享DSSC發展近況與其未來產品應用。
    成功大學能源科技與策略研究中心舉辦的「染料敏化太陽能電池(DSSC)產學論壇」,29日上午9點30分在自強校區機械系館1F三星講堂舉辦,來自國內染料敏化太陽能電池的研究隊和生產廠商上百人參與,楊毓民教授首度公開「染料敏化太陽能電池核心實驗室」,並且號召成立染料敏化太陽能電池產學聯盟。
    楊毓民教授表示,染料敏化太陽能電池(dye-sensitized sOLar cells, DSSCs)是繼矽基太陽能電池及薄膜太陽能電池之後的第三代太陽能電池,染料敏化太陽能電池的特點是微弱光源也可發電,亦即室內光源即可發電、可透視性、透過染料多彩性等特點;尤其製程簡單,不必投入昂貴設備及無塵室廠房等設施,材料價格便宜,生產成本低廉,因此極具市場競爭力。
    染料化電池太陽能目前光電轉換效率達12.3%,效能較低,但是其擁有半透明特性,適合建材化作為建築窗材,適用於玻璃帷幕大樓,同時作為遮陽、絕熱及發電利用的功能,達到建築物節能效益;目前較多的應用是3C產品電池的輔助商品,適用於可攜式電子產品如電子計算機、手錶、電子字典、手機等用電量較小的產品,未來應用可能會直接附在手機上,或做成可摺疊的外接式裝置,或結合紡織品採用衣物塗佈方式作為隨身發電使用,市場商機潛力龐大。
    最重要的是染料敏化太陽能電池,可使用質輕可撓的電極基材,採用全印刷製程,捲軸式的大量生產。生產製程由上游至下游,相關原料及技術,台灣可自給自足,是發展染料敏化太陽能電池產業的利基。
    成大電機系教授,也是國科會前工程處長李清庭表示,台灣學術界最大的問題是產學落差,教授埋頭做自己的研究,完全不了解產業界的狀況,產業界也無法進到學校來反應需求,楊毓民教授將上中下游的產業和學術界都聯結起來,並且即將組成產學聯盟,對於提昇次世代太陽能產業的發展,有極大貢獻。
    楊毓民教授並帶領參觀「成功大學染料敏化太陽能電池核心實驗室」,該實驗室位於化工系大樓地下一樓;2011年健鼎科技股份有限公司捐贈約3000萬元的DSSC儀器設備,楊毓民帶領研究團隊和多位老師,將實驗室建置完成,這間實驗室從原料進來,到最後元件產出,可以一貫作業完成;實驗室配置30項製程設備及12項檢測儀器,並設有一間潔淨室及一間黃光室,將可成為學術研究成果商品化及產學合作的平台。對加速學術研究成果商品化、整合產學資源、協助台灣建立染料敏化太陽能電池產業,亦將扮演關鍵的角色。
    「染料敏化太陽能電池產學論壇」,從整個染料敏化太陽能電池產業的供應鏈著眼,邀請上游原材料廠商台灣永光化學工業公司周德綱副總演講「DSSC 化學品工業化之研究」,下游產品端廠商台灣染敏光電公司陳建清博士演講「以整廠輸出合作帶動DSSC 產業發展」及造能科技公司陳慧修博士演講「DSSC 市場趨勢及結構製程」。產品檢測設備廠商金頓科技公司梁元豪總經理演講「有機電池的量測方法」。
    此外,在商品化的過程中,為符合國際產業技術標準和要求,相關檢測標準的制定也非常重要,論壇因此也邀請工研院量測中心吳登峻組長演講「太陽能電池量測技術與標準」。此外亦邀請廠商(台灣染敏光電公司、造能科技公司、台灣永光化學工業公司、金頓科技公司)展示產品並舉行座談,討論成立產學聯盟的籌備工作及推動產學合作的措施。
    訊息來源:成功大學
    本文含多媒體檔 (Multimedia files included):
    https://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/138078.aspx    

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    https://n.yam.com/tlt/fn/20141231/20141231782836.html

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    • Dec 25 Wed 2013 15:38
    • DSSC




    新聞
    以下查詢有 4 筆新的搜尋結果: 染料敏化



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    熱壓機
     

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    1200 018
     

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    銓盛光科貼紙
        

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    PV SHOW
     

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    https://www.facebook.com/#!/groups/245296575488834/?bookmark_t=group
     
    由於yahoo部洛格12月將關閉所以請各位DSSC研究先進們與好朋友移駕到我司的FB社團DSSC染料敏化太陽電池繼續為各位服務
     
     

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    美國密西根理工大學(Michigan Technological University)的研究人員發現,能利用成本更低、導電性更佳的 3D石墨烯結構取代昂貴的鉑金(platinum),做為太陽能電池的材料。
    密西根理工大學教授Yun Hang Hu表示,石墨烯被定義為一種平面、單層(monolayer)材料,但與犧牲材料(sacrificial material)結合、使之成為蜂巢狀結構,可產生一種具備超高導電性的新材料,取代太陽能電池內的貴金屬。
    「我們能利用石墨烯製作出一種 3D架構材料,大幅增加其導電性,可取代染料敏化太陽能電池(die-sensitized solar cells)內的鉑金電極。」Hu所開發的3D石墨烯是以氧化鋰(lithium oxide)與一氧化碳合成,產生出充滿碳酸鋰(lithium carbonate)的純碳「蜂巢」,碳酸鋰能利用酸液洗去,留下3D結構的石墨烯。

    以場發射掃描式電子顯微鏡(Field emission scanning electron microscopy,FESEM)所拍攝的蜂巢狀結構3D石墨烯
    (來源:Michigan Tech)
    為了證明這種新材料的優勢,Hu製作了染料敏化太陽能電池,並將其中高成本的鉑金電極用 3D石墨烯取代,結果證實該種採用 3D石墨烯的太陽能電池轉換效率,只比採用鉑金電極、價格昂貴得多的染料敏化太陽能電池低了2.5%。
    未來Hu將繼續改善其太陽能電池設計以提升其效率,同時為新材料開發新的應用,例如用3D石墨烯電極來改善其他電池的性能;目前Hu的團隊也正在與另外一個研究團隊合作,開發3D石墨烯在超導體(superconductor)方面的應用。
    編譯:Judit h Cheng
    (參考原文: 3D Graphene Could Make Solar Cells Cheaper,by R. Colin Johnson)

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