綠能科技與永續治理研究所

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該研究所主要研發方向在於從發展新興能源至新世代替代能源、再到節能科技、智慧電網、綠能車輛系統等,積極拓展綠能及型塑資源永續的精神,亦將透過產學合作機制與企業共同建立跨域綠能應用平臺,培育綠能高階人才及健全綠電參與制度,符應行政院110年核定 「六大核心戰略產業推動方案」有關「綠電及再生能源產業」之內涵,符合國家重點領域「循環經濟」之設立精神。 針對產業現況分析,以掌握產業脈動並加速轉型規劃為目標,此研究所的研究、教學與課程,乃根據新世代的科技與綠能產業趨勢,從基礎的新興能源材料應用、光電與儲能元件等研究,到再生能源系統、替代燃料(以酵素催化合成生質柴油)、新世代替代能源(太陽能及冷核融合)等,再到節能科技、能源控制管理、電力能源轉換、智慧電網、油電車輛、電動與氫能車輛系統等一系列從基礎到產業應用課程。針對科技專業能力,開設整合性、跨領域課程。臺師大整合校內新穎材料製備與檢測、元件應用、酵素生物技術、微生物發酵技術、氫能源發電設備、再生能源與智慧電網系統、電力轉換元件、電動車輛檢測系統、能源管理控制系統、綠能與先進車輛相關模擬軟體等相關領域之研究能量,建立跨域綠能應用平臺,深化學校與企業創新之研究合作,培育全方位綠能高階人才。

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    反式有機太陽能電池穩定性改善研究
    (2025) 林晏禎; Lin, Yen-Chen
    本論文研究聚焦於提升反式有機太陽能電池對紫外光的穩定性,透過溶膠凝膠法(Sol-gel process)製備氧化鋅(ZnO)電子傳輸層上構建在雙層鈍化層,有效減少界面缺陷,進而提升元件對紫外光的穩定性。研究中,第四章第一小節首先探討單層鈍化層C60的厚度及活性層中CN添加量對元件性能的影響,確立最佳的單層鈍化層製程參數。接著,第二小節研究比較不同溶劑氯苯(CB)、鄰二氯苯(ODCB)對雙層C60鈍化層性能的影響,發現使用鄰二氯苯(ODCB)溶劑製備的雙層鈍化層C60元件,在經過504小時紫外光照射後,性能衰減較少,表現出最佳的穩定性。進一步地,研究比較雙層鈍化層C60與雙層鈍化層C60與PCBM在提升元件紫外光照穩定性方面的效果。實驗結果顯示,雙層鈍化層C60雖然初始效率較高,但雙層鈍化層C60與PCBM在長期紫外光照射下表現出更優異的穩定性。最後,第三小節研究探討雙層鈍化層C60和PCBM的製程優化,包括PCBM濃度對元件性能的影響。