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中原大學 化學研究所 王宏文所指導 洪凱翔的 以鈦(III)離子製備石墨烯並將其應用於可撓式染料敏化太陽能電池 (2012),提出Snow Peak 鈦金屬瓶關鍵因素是什麼,來自於鈦金屬、可撓式、染料敏化太陽能電池、石墨烯。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Snow Peak 鈦金屬瓶,大家也想知道這些:

以鈦(III)離子製備石墨烯並將其應用於可撓式染料敏化太陽能電池

為了解決Snow Peak 鈦金屬瓶的問題,作者洪凱翔 這樣論述:

本研究的第一部份是石墨烯的製備,我們主要是利用氧化還原的方式來製備少層堆疊的石墨烯。先利用Hummers法將石墨塊材剝離成片狀的氧化石墨烯,再利用鈦金屬在酸性溶液中解離出的鈦(III)離子來進行還原。我們發現當系統中同時存在著鈦金屬與鈦(III)離子時,其還原效果遠高於反應系統中僅存有鈦(III)離子。從X-ray光電子能譜儀的分析中得知,當系統為鈦以及鈦(III)離子共存時,其還原石墨烯具有極高的碳氧比(23.44),且整個還原製程不需涉及高溫,非常適合用來製作軟性的石墨烯電極。 本研究的第二部分則是利用鈦(III)離子還原法,製做出軟性石墨烯電極,並應用於染料敏化太陽能電池的對電極。在

這一個部份,我們製備出了兩種不同結構的石墨烯電極,一個是緻密結構,一個是多孔性結構。而其光電轉換效率有非常大的差異,緻密結構的僅有1.61 %,而多孔性結構的可高達5.45 %,與白金電極非常接近(5.52 %)。我們以掃描式電子顯微鏡、電化學阻抗頻譜以及循環伏安法,來探討其石墨烯電極結構是如何影響光電轉換效率。在本章節的最後,我們進一步的附載少量的白金粒子於石墨烯上,其效率可提升到5.87 %。 本研究的第三部分為可撓式染料敏化太陽能電池。首先先針對附載白金粒子的石墨烯電極進行耐久度的測試,其石墨烯電極在經由1500次的撓曲之下,轉換效率從5.75 %衰退至5.09 %。再來是製備軟性的T

iO2工作電極,在經由一系列的優化處理後,其軟性工作電極的效率為4.85 %。我們進一步的將白金電極置換成附載白金粒子的軟性石墨烯電極,組裝成可撓式的染料敏化太陽能電池,其轉換效率可高達5.30 %。