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CTIMES / 太陽電池
科技
典故
Intel的崛起-4004微处理器与8080处理器

Intel因为受日本Busicom公司的委托设计芯片,促成了4004微处理器的诞生,也开启了以单一芯片作成计算器核心的时代。1974年,Intel再接再厉研发出8080处理器,和4004微处理器同为CPU的始祖,也造就了Intel日后在中央处理器研发的主导地位。
钙钛矿太阳电池与燃料电池的应用与技术现况 (2021.09.06)
再生能源不只能解决全球暖化问题,还能大幅降低电力成本,除了发展快速的太阳能及风电,次世代绿能技术钙钛矿太阳电池及燃料电池也在鸭子划水,等待上岸。
MIT开发石墨烯新制程方法 有机太阳电池输出功率提高约36倍 (2020.06.15)
麻省理工学院(MIT)的研究人员开发出一种新方法,可以改善以CVD制程生长的单层石墨烯之电气性能,该方法可用於生产更高效,更稳定的超轻量有机太阳电池。他们藉由卷对卷转印技术开发透明的石墨烯电极
鸿海锁定日本太阳电池市场 (2013.04.11)
鸿海在日本的太阳能面板代工生产即将开始。根据日本经济新闻报导,鸿海已经接触日本国内的大型太阳电池制造商及零件商,快的话明年中旬在日本的代工生产事业就会开始
太阳电池制程设备与硅晶太阳电池技术 (2009.07.09)
综观全球太阳光电产业发展,地球暖化的议题逐渐发酵,再生能源受到了前所未有的重视。其中,由于太阳能源的取之不竭,更是创造了全引领世界潮流的太阳光电技术及其产业
台湾染料敏化太阳电池关键技术研讨会 (2008.07.29)
染料敏化太阳电池 (Dye-sensitized Solar Cells, 以下简称DSSC)具有制程简单、成本低廉及容易制造大面积组件等特性,已成为未来最具潜力之低成本太阳电池。近年来,国内外相关研究如雨后春笋地蓬勃发展;有兴趣投入的业界亦不在少数
2008太阳电池材料研讨会 (2008.05.09)
因应大环境之变化,近年来政府积极推动太阳光电产业之发展,使我国太阳光电产值成长速度相当惊人。预估2007年产值高于400亿元,2008年可达900亿元,相关业者相继投入,上、中、下游制造及周边厂商总计已逾70余家
色素增感型(Dye-sensitized)太阳电池光电特性、制程技术与研发趋势研讨会 (2008.04.08)
色素增感型太阳电池(Dye-sensitized solar Cells, DSSC)的工作原理师法大自然的光合作用,是一种光电化学反应机构,与传统半导体p-n接面型太阳电池迥然不同,例如舍弃昂贵的半导体基板,改以环保节能的二氧化钛工作电极,可以连续式生产以使制作成本大幅降低等潜在优点
次世代薄膜太阳电池产业及技术研讨会 (2007.11.28)
在面对材料的缺乏情况下,太阳能电池模块业者无不朝向Cell薄型化,来确保产量以及降低成本,在过去几年里,价格已下降了30~40%,而降低成本的关键是芯片的成本。因为Cell芯片成本约占生产成本的60%
导电高分子太阳能电池原理及趋势研讨会 (2007.10.19)
在目前众多太阳电池技术中,高分子太阳电池属于较先端之技术,目前无论是芯片型或薄膜太阳电池,在成本与效能之间仍有改善空间。相较之下,高分子太阳电池在制造成本上拥有相对的优势,未来当效率与可靠度提升之后,将有机会在市场上占有一席之地

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