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ecoflex 在 Kim B Phuong Ngo Instagram 的最佳貼文
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ecoflex 在 Kim B Phuong Ngo Instagram 的精選貼文
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ecoflex 在 媽媽監督核電廠聯盟 Facebook 的最佳解答
把太陽能板變「柔軟」,沙烏地研究團隊研發出新型可撓矽晶電池轉換效率已達 19%.... (12/23/2019 King Abdullah University of Science and Technology 、 TechNews科技新報 )
作者 Daisy Chuang
通常一提到矽晶太陽能,多會想到案場或屋頂上大片又堅硬的湛藍色面板,而現在沙烏地阿拉伯科學家讓矽晶太陽能更「柔軟」了,不僅能裝測在人工皮膚上,轉換效率也高達 19%。
目前矽晶太陽能可說是使用最為廣泛的太陽能技術,成本、效率、穩定性與成熟度讓它們成為產業龍頭,再生能源達到如今的盛況,矽晶太陽能也功不可沒,不過由於矽晶太陽能堅硬又笨重的特質,還無法跨足可撓、輕便等應用,在這一領域還是薄膜太陽能為主。
對此,以色列阿布都拉國王科技大學(KAUST)已為矽晶太陽能帶來全新技術,或許有機會改變未來太陽能的布局。
他們首先在市售單晶矽電池背後塗上一層便宜、耐壓縮性、生物相容性高的矽膠 ecoflex,最後再用雷射將電池分段切成三角形,為了提高柔性與耐伸縮度,不同的小塊矽電池都用交指式背接觸(Interdigitated Back Contact)結構方式相互連接。
而之所以會切割成三角形,主要是希望能在保有轉換效率的同時,大幅提太陽能板的耐伸縮度,畢竟切割太陽能板多少都會影響轉換效率,KAUST 科學家 Muhammad Mustafa Hussain 表示,原先我們把矽電池切割成正方形,成功把太陽能板拉長 54%,然而卻讓矽電池產生對角線分布的裂縫,因此團隊不斷調整圖形,從菱形演變成最終定案的三角形。
如今新型太陽能板可拉伸 95%,對此科學家還稱之為「Ultra-stretchable」,而新型太陽能板同時也具有 19% 高轉換效率,其實已經可與市售太陽能板相媲美,目前團隊則已將新型的彈性太陽能板黏在實驗室開發的人造皮膚上,希望未來能再次提高耐伸縮性,也希望太陽能板的強度在不同方向拉扯下都能一致。
若 KAUST 團段研發有成,太陽能裝設地點就不再僅侷限於支架、屋頂或房屋外牆,能出現在各種形狀的設備上,像是無人機、充電器、汽車和建築物外牆,甚至有機會安裝在衣服上,未來人人都可以自發電,大幅提高再生能源發電量。目前研究已發表在《Advanced Energy Materials》。
完整內容請見 :
https://techxplore.com/news/2019-12-flexible-silicon-solar-cells.html
https://technews.tw/2019/12/24/flexible-silicon-solar-cells
ecoflex 在 台灣物聯網實驗室 IOT Labs Facebook 的精選貼文
離子液體微帶為生醫穿戴裝置鋪路
上網時間: 2016年02月18日
澳州蒙納許大學(Monash University)的研究人員持續為生物醫學應用克服穿戴式感測器的彎曲與伸縮功能等挑戰。在該校化學工程系研究部主任程文龍(Wenlong Cheng)的帶領下,研究人員們採取一種可偵測動作與生命徵象的新途徑——他們設計出一種高度可伸縮且極其靈敏的彈性應力感測器,能夠緊密地貼合在穿戴者的皮膚上。
研究人員們在感測器中嵌入一個充滿離子液體(IL)的通道作為可變導體,而不必再依賴導電墨水或其他金屬/半導體粒子合成彈性材料。有趣的是,這種製程相當簡單,而且也十分便宜。
研究人員們先利用3D列印打造一種簡單的模具,然後再灌注與加工處理Ecoflex矽膠材料,製造出一種配備印製微通道的環帶。等到其中充滿離子液體後,再用另一層矽膠密封該薄至1mm的通道。
由於離子液體可在伸縮的通道內自由流動,使其不至於遭受彈性疲乏、破裂或局部剝離等問題,甚至導致替代的可伸縮電子在重複多次撓曲後終致失敗。
這種彈性微帶可加以彎曲或拉伸,使其微通道變得細長,寬度也進一步縮減(但液體量保持恆定),從而影響了導電離子的分佈,也降低了通道的整體導電性。一旦應用在皮膚上,監測彈性帶上的電阻變化就類似於測量皮膚的運動與應力。研究人員並展示,藉由將微通道的尺寸從不到1mm調整到低於2mm,就能調諧該環帶的靈敏度。
為該彈性微帶施加3V電壓時,即可偵測從0.1到500%之間具有可重複性與長期穩定性的各種應力。事實上,該彈性帶十分靈敏,甚至可織入於手環中,用於偵測細微的形變,如即時辨識腕部脈博或監測不同的手勢,如握緊拳頭、彎曲手掌或手指等。
不僅如此,研究人員還指出,溫度升高有助於增強導電性的靈敏度。他們將該元件整合於LED電路中,並且觀察如何透過手環的溫度調整其亮度,因而可根據溫度監測電流阻抗變化。人體體溫(37℃)的電流約為10.2uA,使該彈性應力感測器可望適用於作為穿戴式溫度計。
另一個有趣的觀察是,這種低廉的應力感測器不僅防水,而且還能在水下保持正常作業;事實上,它也具有壓力靈敏度。一種解釋是在沈入水中後,水壓會使嵌入式通道縮小,因此導致離子濃縮,從而降低整體通道功耗阻抗。
為了完成廣泛的電池測試,研究人員在不同的溫度條件下執行洗滌測試,分別在1Hz、2Hz與7Hz的頻率下進行50,000次生命週期的低(5%)與高(100%)應力測試,持續觀察到高訊噪比(SNR)、可靠的動態反應以及可忽略不計的峰值損耗(0.26%)。
完整的測試結果刊載於《Materials Horizons》期刊中的「定量離子液體微帶實現高度耐用的穿戴式生醫感測器」(Volume-invariant ionic liquid microbands as highly durable wearable biomedical sensors)一文。
資料來源:http://www.eettaiwan.com/ART_8800719756_480502_NT_0c8f4025.…