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國立勤益科技大學 精密製造科技研究所 駱文傑、管衍德所指導 孔考儒的 用於便攜式電子設備電源充電器的綠色能源無線電源充電器墊 (2019),提出ultra boost太緊關鍵因素是什麼,來自於綠色能源、WPT、充電器、燃料電池、便攜式、無線。

而第二篇論文國立臺灣大學 化學工程學研究所 何國川所指導 葉佳燐的 過渡金屬磷化物及其複合物應用於染料敏化太陽能電池及全水分解 (2019),提出因為有 雙功能電化學觸媒、對電極、低光照光伏、染料敏化太陽能電池、析氫反應、有機金屬骨架、奈米針狀、奈米片狀、無貴金屬、原位轉換、全水分解、析氧反應、無白金、過渡金屬磷化物的重點而找出了 ultra boost太緊的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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用於便攜式電子設備電源充電器的綠色能源無線電源充電器墊

為了解決ultra boost太緊的問題,作者孔考儒 這樣論述:

便攜式無線電源充電器設備在市場中迅速成長,該設備有可能成為便攜式電子設備的標準電源充電器。在這項工作中設計並實現了一種創新的便攜式無線電源充電器,該充電器不僅可以增強用戶體驗,且更加環保。該設備設計為以可再生能源為主要電源運行。開發的充電器系統為下一代電源充電器系統提供了簡單性,增強的用戶便利性和體驗,用戶和環境友好,低成本且可靠的特點。從能源的角度來看,可再生能源的使用促進了乾淨和更高效的能源,與化石能源相比,這對環境沒有負面影響。此外,開發的系統還具有一些優勢,例如最少或沒有外部充電配件,可同時用於多個設備,並降低了電擊危險。基於電磁感應技術應用無線電力傳輸(WPT)系統,以便以110

kHz的工作頻率傳播電磁能量。它符合無線電源聯盟(WPC)標準。圓形扁平螺旋空心線圈的幾何形狀和發射器陣列線圈用於提高功率傳輸效率,並允許多個設備同時以其自由位置和方向充電。引入了數值計算和分析方法來評估單線圈和陣列線圈設計中的線圈幾何形狀。有些已經實現了無線電源充電器墊原型,以演示創新的便攜式設備充電器應用,例如緊湊型充電器墊,混合動力銀行充電器墊,耳機充電器墊以及自由位置和方向充電器墊。具有低輸入電壓功能,開發的無線充電器原型可以使用由可再生能源(例如太陽能電池和燃料電池)提供的電源運作。實驗測試和驗證顯示,開發的系統在Tx和Rx線圈之間的5-0 mm距離處的傳輸效率在60-70%的範圍內

,功率傳輸在4-5 W的範圍內。4單元質子交換陰極側採用開放式薄膜燃料電池(PEMFC)平面模塊,已在實驗室測試台上使用,可提供低壓和高電流特性,從而提供動力。燃料電池可在2.03 V時提供4 W的功率,電流高達2000 mA,原型可透過無線電力接收器設備在4.8 V時提供高達2.89 W的功率向負載傳輸功率,在4.8 V時為600W。對於原型目的,其輸出功率足以為手機的內置電池充電。使用手機作為目標設備的充電測試顯示,該原型能夠在3.3分鐘內將內置電池的容量增加約1%,並消耗約1200毫升的氫氣。手機電池容量為3.8 V,5.7 Wh。該充電測試證明了無線傳輸綠色能源的可行性。功能測試也證實

出,該原型具有更靈活的充電對準容差,更寬的發射範圍以及與其他符合WPC標準的設備的互操作性。

過渡金屬磷化物及其複合物應用於染料敏化太陽能電池及全水分解

為了解決ultra boost太緊的問題,作者葉佳燐 這樣論述:

本研究論文主要針對過渡金屬磷化物應用為染料敏化太陽能電池之無白金對電極及電化學致水分解中析氫、析氧半反應之雙功能觸媒進行系統性的開發及效能之探討。本研究論文主要可分為兩大部分:(1)針修飾彩球狀磷化鈷作為染料敏化太陽能電池之無白金對電極材料(第三章)及(2)層狀排列之有機金屬骨架衍生之磷化鎳鈷應用於全水分解(第四章)。開發低成本、高效能之電化學觸媒以取代傳統白金作為染料敏化太陽能電池之對電極材料為該商業化的一大課題。在第三章中,通過水熱合成及化學氣相沉積兩步製備出同時具備0維、1維及2維奈米結構之磷化鈷,在此將其命名為針修飾彩球狀磷化鈷。此0、1、2維階層式結構具有高電化學活性面積,也意味著

有更多的機會能夠使磷化鈷接觸電解液中的三碘離子並進行還原反應;輔加上磷化鈷本身所具備良好的電催化能力,使針修飾彩球狀磷化鈷作為染敏電池之對電極時,整體元件所產生的光電流有著顯著提升。光伏性能測試結果顯示使用針修飾彩球狀磷化鈷作為染敏電池之對電極時,可使染敏電池元件達到8.80 %之光電轉換效率,相較單純片狀、針狀之磷化鈷及白金對電極來的高。另一方面,為了拓展染敏電池之可適用範圍,我們也進行了弱光環境下之光伏性能量測,其光電轉換效率在T5燈光7000勒克斯光照強度下可高達17.27 %,此結果顯示針修飾彩球狀磷化鈷可作為未來替代白金作為對電極材料的潛力。近年來,非貴金屬、低成本、高效能且耐用的雙

功能電化學觸媒在全水分解方面的發展引起了相當大的研究興趣。在第四章中,我們通過對鎳鈷層狀雙氫氧化合物進行原位轉換成有機金屬骨架-74並加以磷化處理,成功製備出3維層狀排列之六角片狀有機金屬骨架衍生之磷化鎳鈷。具備有特殊六角片狀有機金屬骨架形貌、活性位點的充分利用、緊密連接3D結構的高機械強度、碳骨架之高導電性以及磷化鎳鈷材料出色的電催化能力,展現出對於析氫反應及析氧反應之優良的電化學催化效能及極佳的長期、高電流耐受性。且加以應用過全水分解系統之陰陽極時,在鹼性環境下僅需要1.57 伏特即可達到10毫安培每平方公分之電流密度,我們所製備之雙功能磷化鎳鈷觸媒極俱工業化應用之潛能。