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國立臺灣大學 應用力學研究所 陳建彰所指導 王競的 快速大氣噴射電漿奈米孔隙氧化錫及二氧化鈦/奈米碳管之複材製程開發:應用於染料敏化太陽能電池 (2014),提出安全帽鍍膜劑關鍵因素是什麼,來自於大氣電漿、氧化錫、染料敏化太陽能電池、奈米碳管。

而第二篇論文中國文化大學 勞動學研究所 王方、郭昭吟所指導 吳俊彥的 勞動者工作危害及工作疲勞認知之實証研究 (2003),提出因為有 工作危害認知、工作疲勞認知、工作滿意、職業安全衛生管理的重點而找出了 安全帽鍍膜劑的解答。

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快速大氣噴射電漿奈米孔隙氧化錫及二氧化鈦/奈米碳管之複材製程開發:應用於染料敏化太陽能電池

為了解決安全帽鍍膜劑的問題,作者王競 這樣論述:

本研究利用噴射式大氣電漿(Atmospheric pressure plasma jet,APPJ)進行薄膜材料快速熱退火以及奈米氧化物燒結製程。本論文內容包含兩大部分,第一部分為利用大氣噴射電漿快速熱退火多孔隙氧化錫;第二部分利用大氣噴射電漿燒結製備染料敏化太陽能電池的二氧化鈦光電極以及二氧化鈦/奈米碳管對電極,用以取代昂貴的金屬鉑(Pt)對電極,並與傳統爐管退火製程的電池作比較。 實驗一利用大氣噴射氮氣電漿燒結處理奈米多孔隙(nanoporous)氧化錫(Tin oxide,SnO2)薄膜,進行氧化錫薄膜的燒結退火製程,比起傳統爐管退火大幅降低了熱處理時間以及熱預算,達到製程上節省成本

以及縮短製程時間的目的。本實驗探討大氣電漿燒結時間對多孔隙氧化錫薄膜的影響,發現隨APPJ處理時間的增加,SnO2薄膜的可見光吸收邊緣(absorption edge)先減少後增加;光學能隙先減少後增加;導電率先增加後減少;而活化能則是先減少後增加。APPJ處理時間可以用為調變SnO2材料性質的參數,合適的APPJ處理時間才會使SnO2材料適合某些用途。此處的SnO2薄膜是以網印法(Screening printing)製備,網印法搭配大氣噴射電漿製程適用於卷軸式製程(Roll-to-roll process),且製備的多孔隙氧化錫薄膜具有高比表面積(Surface-to-volume rat

io),使其可運用於氣體感測器和化學催化劑上。 實驗二為利用大氣噴射電漿快速燒結二氧化鈦光電極和二氧化鈦/奈米碳管對電極,並研究電漿燒結處理時間對二氧化鈦/奈米碳管對電極材料性質及所組裝染料敏化太陽能電池的影響。由掃描式電子顯微鏡可發現,APPJ對二氧化鈦/奈米碳管的反應十分劇烈,APPJ燒結時間到達15秒以上時,FTO玻璃上的奈米碳管幾乎完全和電漿反應並且被移除。相較之下,經爐管退火燒結相同時間的樣本則仍且有大量的奈米碳管。由此結果可以得知奈米碳管的快速反應為熱和電漿協同作用所造成。此對電極在染秒敏化太陽能電池的應用上,最佳對電極製程參數為5秒的APPJ燒結時間,太陽能電池光電轉換效率達5

.65%,和未經處理之二氧化鈦/奈米碳管對電極的光電轉換效率2.19%相比,效率提升了158%,已接近傳統鉑(Pt)對電極的太陽能電池效率6.91%但是大氣噴射電漿對於奈米碳管對電極燒結處裡的製程,製程成本較鉑對電極低廉,且製程時間相對快速,所需之熱預算較低,單位面積所需能量只約傳統爐管製程的五分之一,具有高度發展的潛力。

勞動者工作危害及工作疲勞認知之實証研究

為了解決安全帽鍍膜劑的問題,作者吳俊彥 這樣論述:

本研究旨在探討台灣勞動者工作危害及工作疲勞認知與工作滿意間之關係。研究方法為橫斷性次級資料分析,分析單位為個人。研究資料來自1996年的「台灣地區社會變遷基本調查計劃:第三期第二次」,為全國性代表樣本,共2,381名成人。本研究利用集中量數、離散趨勢量數、積差相關、卡方檢定、One-way ANOVA、獨立樣本t檢定、邏輯迴歸及線性迴歸檢視工作危害及工作疲勞認知是否與工作滿意有關。 整體而言,工作變項中不同之勞動者,勞動者的工作危害認知有顯著差異,工作疲勞認知則無顯著差異。工作變項包括行業配置、職業配置、公私部門、組織規模、管理職責、工會設置及薪資。

人口變項中不同之勞動者,勞動者的工作危害認知有顯著差異,工作疲勞認知則無顯著差異。人口變項包括性別、年齡、教育年數、籍貫及居住地。勞動者的工作危害與工作疲勞認知不同,其勞動者的工作滿意有顯著差異。勞動者的工作危害與工作疲勞認知越低,工作滿意則越高。 因此工作危害及工作疲勞認知是台灣勞動者工作滿意的影響因素。且勞動者的工作危害與工作疲勞認知越低,工作滿意則越高。在職業安全衛生管理方面,本研究結果可提供未來後續研究之基礎。