數位時代網站|撰文者:劉建宏發表日期:2013-12-25
| 0 | 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。
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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http://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
(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。
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http://n.yam.com/tlt/fn/20141231/20141231782836.html
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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
舊雨新知
B.R
銓盛光科有限公司
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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)
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