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中原大學 環境工程學系 游勝傑、王雅玢所指導 劉洪光的 射頻電漿改質光催化劑TiO2@g-C3N4 Z-Scheme的結構並提高可見光下對一氧化氮的降解率 (2021),提出SOL sf6關鍵因素是什麼,來自於光催化、氮氧化物、可見光、石墨碳氮化合物、二氧化鈦。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 應用科技研究所 今榮東洋子所指導 Tesfaye Abebe Geleta的 氧化鋅基染料敏化太陽能電池:添加劑的影響 (2020),提出因為有 碳點,電荷複合中心,、ZnO/NiO/Cdot 染料敏化太陽能電池,功率轉換率,、串接 螢光共振能量轉移,p-NiO/n-ZnO 異質接面,、奈米複合光陽極,染料敏化太陽能電池,、潜在障碍。的重點而找出了 SOL sf6的解答。

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射頻電漿改質光催化劑TiO2@g-C3N4 Z-Scheme的結構並提高可見光下對一氧化氮的降解率

為了解決SOL sf6的問題,作者劉洪光 這樣論述:

本研究以商業二氧化鈦(TiO2)和尿素使用一步驟熱裂解法, 成功地產出 TiO2@gC3N4 異質接面複合材料,本研究嘗試研究此複合材料在可見光下對一氧化氮( NO)的降解光催化性能。 研究採用漫反射光譜法( DRS)來評估所選材料的光吸收和能隙, 以證明材料在可見光下具有明顯的光催化活性。在可見光照明下, 於玻璃、薄膜和薄膜基材上的 NO 光降解效率分別約為 90.14%、 87.77%和84.50%。為了評估光催化過程中 NO 的轉化途徑, 研究中計算副產品和二氧化氮( NO2)的生成。此外, TiO2@g-C3N4 複合材料在五次重複使用性測試後, 表現出良好的穩定性,重複使用後其效能

下降幅度小於 10%。 另外研究應用高解像能電子顯微鏡( HR-TEM)圖片和 X 射線光電子能譜儀( XPS) 來檢查材料的形態和化學組成,以及使用拉曼光譜儀檢測材料的結構振動。 TiO2@g-C3N4複合材料的光催化過程也通過電子自旋共振( ESR)和誘捕研究進行分析研究, 結果顯示超氧陰離子於去除 NO 方面發揮了重要作用。

氧化鋅基染料敏化太陽能電池:添加劑的影響

為了解決SOL sf6的問題,作者Tesfaye Abebe Geleta 這樣論述:

摘要各種形式的再生能源,例如風能,太陽能或太陽光電,地熱,生質能和水力發電,可用於節省電力,減少環境污染並影響成本。而在這之中,太陽能是最受歡迎的能源,由於它藉由太陽或者人造能源直接轉換為電能,可用於我們的日常生活。近幾年,市場上最盛行的太陽能電池是由矽晶材料製成的電池。因此,為了解決矽太陽能電池的成本影響,本研究實現了染料敏化太陽能電池 的構造。本文分別使用 ZnO 和 ZrS2,ZnO 和 NiO 做出 n-n 型和 n-p 型半導體,並在這基礎上製備出光陽極複合材料的染料敏化太陽能電池。此外,更加評估了添加碳點對其的影響。ZrS2 和 NiO 分別和 ZnO 形成 n-n 和 p-n

異質接面,導致電子快速轉移到導電電極基板上並且達到大量的電荷分離。當10 wt% 的 ZrS2 和 8 wt% 的 NiO 與 ZnO 結合時,功率轉換率分別是 ZnO 的 1.6倍和 1.58 倍。同時,當將碳點添加到 ZnO/ZrS2(10 wt%) 的 染料敏化太陽能電池 時,產生並轉移到 ZrS2 的電子應與產生並轉移到光敏劑的電洞復合。然而,當碳點摻雜到 ZnO/NiO(8 wt%) 的 染料敏化太陽能電池 時,由於碳點的能帶被分配在ZnO 和 NiO 之間的中間,成為在 ZnO 和 NiO 之間有效的電荷傳輸劑和阻擋層。因此,引入 Cdots 可以將功率轉換率提升到 ZnO/NiO

(8 wt%) 的 3.8 倍。這些闡明了選擇適當材料能隙的重要性,從而提高染料敏化染料太陽能電池的能量轉換效率。此外,在製備光陽極上進行串接 螢光共振能量轉移沉積中,使用動態塗佈機提供光滑均勻的薄膜,提高了DSSC 的效率。因此,奈米等級的 ZnO/Cdot/NiO 光電陽極材料和串接 螢光共振能量轉移 塗覆在 ZnO/NiO 薄膜上確實能增強光伏性能。關鍵字:碳點,電荷複合中心, ZnO/NiO/Cdot 染料敏化太陽能電池,功率轉換率,串接 螢光共振能量轉移,p-NiO/n-ZnO 異質接面,奈米複合光陽極,染料敏化太陽能電池,潜在障碍。