自我介紹
書報討論
一年級上
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水平雙開口比之垂直矩形盒熱質自然對流分析
雙圓環密閉容器質熱自然對流現象
環氧樹脂膠263線圈之無刷永磁馬達與田口方法
具階梯之環狀空間(上半環大於下半環)的熱質自然對流現象之實驗研究
一年級下
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電漿電弧焊之脈衝波控制鑰孔狀態
CO2雷射微電漿電弧複合焊接鍍鋅鋼板
雙鎢極耦合氬弧焊電弧物理特性
電漿MIG焊接在鋁合金上的熔滴轉變
新一代電子束的電源焊接機
二年級上
>
從鋁鋯母合金中生產二氧化鋯
鋁對釩 – 氫系統的溶解性和β相穩定
奈米結構玻璃陶瓷釉料的燒結行為
鑑定釉瓷鋼採用熱階段界面環境掃描電子顯微鏡奈米壓痕技術
低碳鋼塗層釉瓷使用激光的技術
二年級下
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琺瑯塗層的耐磨損性評估
由不銹鋼夾層加入矽鋁氧氮陶瓷
琺瑯塗層在鋼基體上硬度性質對結晶的影響
探討以田口法對銅以及不鏽鋼陶瓷釉料板材化學之分析比較
探討以田口法對銅以及不鏽鋼陶瓷釉料板材化學之分析比較2
菁英研討會
一上
>
以模糊控制為基礎之自動導航車
提供給技職校院工科研究生ㄧ些研究主題的「藍海策略」
環保資源再生新技術ㄧ「煉鋼集塵灰熔融還原法處理再生金屬資源」
工具機具使用
TFT 一 LCD 廢玻璃與泥渣廢棄物燒製環保水泥開發技術
節能減碳 綠色生活
新纖維材料的發展與應用
水性PU及其IPN樹脂合成及其塗佈加工應用
不織布在過濾/澄清之應用
一下
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環境變遷與薄膜應用
導電及抗靜電材料
雷射原理與科技產業應用
背光技術的發展在LED應用
綠色及節能材料應用與發展
工業能源管理應用
二氧化鈦材料於光電元件的設計、製作與應用
電子特化品的應用與發展
奈米催化科技與生活品質提升
鈦酸鹽奈米管吸附劑之製備、鑑定及應用
汽車天窗之設計
台電核能後端營運處
企業與人才之對話
壓力管理
創新機能性纖維之發展與應用
二上
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UV架橋型PU樹脂合成與應用
模外裝飾技術發展趨勢
淺談創傷管理-產品技術與市場分析
高科技產業揮發性有機物空氣污染管制及處理現
玻璃纖維技術與發展
工具機使用
引燃器組研製
學校對於節約能資源可以作的事有那些
內衣產業與鞋產業材料之選擇與應用
太陽能節能玻璃的開發與應用
電子構裝材料簡介及其應用
資源化產品應有的思考
綠營建材料的永續發展
台電核能後端營運處 工程技術組組長
職場倫理
二下
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薄膜技術之現況與展望
觸控產業的發展與應用
CZTS:一種新型的太陽光電技術
不可思議的生物技術
承擔-做人做事的故事
高分子材料在精密研磨工具領域的應用
奈米碳管特性與應用開發介紹
旋壓成型製造與應用
印刷電路板材料技術與應用發展趨勢
鎂合金複合材料製造與應用
高分子特論
有機無機混成材料概述
有機無機混成材料於電子構件裝之應用
電子構裝材料簡介及其應用-基板材料
民生特用高分子材料與應用—穿上身的高科技
導電高分子材料與應用
功能性奈米複材製備與應用
儀器分析特論
熱分析技術的介紹與應用
RTIR反射量測配件簡介
SEM的微觀世界
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SEM的微觀世界 (儀器操作)
X-Ray分析技術簡介
熱分析技術量測
游騰勇
演講主題:
電子特化品的應用與發展
演講者:
台灣上村公司研究所副所長
鄭景宏
副所長
講座主持人:
胡慧玲助理教授
記錄者:
游騰勇
記錄者指導教授:
王士榮.孔光源教授
日期:101.4.11(15: 10~17 :00 )
心得:聽完本次講座,對電子化學品有多多瞭解在實質上應用廣泛。如:製藥產業• 農藥產業• 塑膠添加劑產業• 染顏料產業• 水處理劑產業• 界面活性劑產業• 接著劑產業• 造紙化學品• 化妝品• 食品/飼料添加劑• 電子化學品產業廣泛應用。特用化學品可定義為用於製程上或最終產品,以改進產品特性為目的,或具特殊性能之高附加價值化學品,產品功能受到成份的影響。對化工產業而言,電子特化品屬於特用化學品的一部分,市場值雖不如石化產業,但擁有高附加價值,可以說電子特化品是化工及與電子產業的交會點。電子特化品其涵蓋範圍非常廣泛,若從應用產業或領域區分,亦可歸納為半導體材料、顯示器材料、印刷電路板材料、太陽能材料、電池材料、記錄媒體材料、被動元件材料、光纖光纜材料…等。
取材至
台灣上村公司研究所副所長
鄭景宏
副所長
圖片取材至維基百科
半導體
是指一種
導電性
可受控制,範圍可從
絕緣體
至
導體
之間的材料。無論從科技或是經濟發展的角度來看,半導體的重要性都是非常巨大的。今日大部分的電子產品,如
計算機
、
行動電話
或是數位錄音機當中的核心單元都和半導體有著極為密切的關連。常見的半導體材料有
矽
、
鍺
、
砷化鎵
等,而矽更是各種半導體材料中,在商業應用上最具有影響力的一種。
材料的導電性是由「
導帶
」(conduction band)中含有的電子數量決定。當電子從「
價帶
」(valence band)獲得能量而跳躍至「導電帶」時,電子就可以在帶間任意移動而導電。一般常見的金屬材料其導電帶與價電帶之間的「
能隙
」非常小,在室溫下電子很容易獲得能量而跳躍至導電帶而導電,而絕緣材料則因為能隙很大(通常大於9
電子伏特
),電子很難跳躍至導電帶,所以無法導電。
一般半導體材料的能隙約為1至3電子伏特,介於導體和絕緣體之間。因此只要給予適當條件的能量激發,或是改變其能隙之間距,此材料就能導電。
半導體通過
電子
傳導或
電洞
傳導的方式傳輸電流。電子傳導的方式與
銅線
中
電流
的流動類似,即在
電場
作用下高度
電離
(ionization)的
原子
將多餘的電子向著負離子化程度比較低的方向傳遞。電洞導電則是指在正離子化的材料中,
原子核
外由於電子缺失形成的「電洞」,在電場作用下,電洞被少數的電子補入而造成電洞移動所形成的電流(一般稱為正電流)。
材料中載子(carrier)的數量對半導體的導電特性極為重要。這可以通過在半導體中有選擇的加入其他「雜質」(三、五族元素)來控制。如果我們在純矽中摻雜(doping)少許的砷或磷(最外層有五個電子),就會多出一個
自由電子
,這樣就形成
N型半導體
;如果我們在純矽中摻入少許的硼(最外層有三個電子),就反而少了一個電子,而形成一個電洞(hole),這樣就形成
P型半導體
(少了一個帶負電荷的電子,可視為多了一個正電荷)。
取材至維基百科
太陽能光電池簡稱為太陽能電池或太陽電池,又稱為太陽能晶片;在中國大陸稱為硅晶片;在物理學上稱為光生伏打 ( Photovoltaic ),簡稱 PV ( photo = light 光線,voltaics = electricity 電力 )。
太陽能電池係一種利用太陽光直接發電的光電半導體薄片,其將高純度的半導體材料加入一些不純物使其呈現不同的性質,如加入硼可形成 P 型半導體,加入磷可形成 N 型半導體,PN 兩型半導體相結合後,當太陽光入射時,產生電子與電洞,有電流通過時,則產生電力,發電原理可參考下圖。
由於單一太陽能電池所輸出的電力有限,為提高其發電量,將許多太陽能電池經串並聯組合封裝程序後,做成模板,成為太陽能電池模板 ( Solar Module ) 。太陽能電池的發電能源來自於光的波長。太陽光是一種全域波長。此外白熾燈的波長與日光燈的波長不同。而太陽能電池以陽光或白熾燈之波長為較適用。而且太陽能電池有三種,其中太陽能電子計算機上的太陽能電池是屬於「 室內型的非晶 」,如果長期拿到戶外曝曬,且串並聯為較大電壓及電流時,將導致其內部連結組織燒斷而損壞。
可使用的半導體材料甚多,矽 ( silicon ) 為目前通用的太陽能電池之原料代表,而在市場上又區分為:1. 單結晶矽;2. 多結晶矽;3. 非結晶矽。
目前最成熟的工業生產製造技術和最大的市場佔有率乃以單晶矽和非晶矽為主的光電板。原因是:一、單晶效率最高;二、非晶價格最便宜,且無需封裝,生產也最快;三、多晶的切割及下游再加工較不易,而前述兩種都較易於再切割及加工。最近十多年,薄膜光電池 ( thin film PV )如 Culn ( Ga ) Se2,CdTe,pc-Si,和非晶矽 ( a-Si ) 的發展迅速,光電轉換效率也快速提高。
國內太陽能電池製造廠商將太陽能電池稱為晶片,把晶片 ( 或依設計所需要的電流進行晶片切割後 ) 焊上箔條導線再將許多焊好的晶片用箔條串聯成一組,再和 EVA、tedlar 與低鐵質強化玻璃層層疊疊,一同放入層壓機 ( laminate ) 的機台上做真空封裝,製成 module ( plane / panel )稱之為模組或稱太陽能板,將若干太陽能板組成方陣 ( 列陣 array ),接配上過充放保護控制 ( controller ) 及深 ( 循環 ) 放電蓄電池 ( 鉛鈣 ) 以及逆轉流器( inverter 直流轉變為交流 ) 合稱為太陽能電力系統,又稱太陽能發電站。
取材至奇摩知識
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