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2025年12月7日 星期日

倖獲科技管理獎: 盤點與省思

獲科技管理獎: 盤點與省思

受之有愧

金質獎章

盛大舉行

很榮幸但也很意外獲得科技管理學會最高榮譽科技管理獎。首先我要感謝評審委員的青睞,讓我獲得以前從沒有得過的科技管理獎,由於我一直都在學術界,得過不少學術獎項,科技管理獎猶如從天外飛來,受之有愧,但卻之不恭,所以現在站在台上。



獲知得獎後,讓我盤點過去工作,擔任國科會副主委、同步輻射中心董事長、台灣聯合大學系統校長以及清華大學校長、院長與系主任以及多個學會理事長等職,都與科技有關,但認為是服務
,而沒有想到管理,能獲得評審委員的肯定,是我莫大的榮耀。

另一方面,大約十年前,我博士論文指導教授 Gareth Thomas 以及在學術上激勵我最多的 James Mayer 教授分別在半年間相繼辭世,給我相當大的衝擊。他們都是得獎累累的學者,逝世後,讓人懷念的是他們的學術成就以及培育的人才,獎項則如裝飾品,累積到一定數目,再多邊際效益就不大了回想個人,多年來幾乎每年都得獎,該拿的獎都拿過了,已是得獎太過,決定從此婉拒先進們的推薦,一方面將機會讓給別人,一方面免得患得患失,可以專心做眼前的事。

比較讓人意外的是,這十年來,又獲得連今天的個人獎等四個大獎,讓我深深感受到社會的鼓勵與厚待,以後努力的目標,將主要是回饋社會。

由於個人一直在教育界工作,財力有限,但幸喜也無財務上的壓力,所以幾年前就開始對培養滋育我最大的清華大學做定期捐獻,並且發願「活得越久,捐得越多」。率先倡導有時可以揮揮很大功效具體成績包括在卸任清華校長前,創立「清華永續基金」,從最初的五千萬元,累積到現在已超過四十億元,另外在個人服務的清華材料系,創立「清華材料永續基金」,目前基金總額已超過五千萬元。今年以約四百萬元孳息獎助教師與學生協助材料系發展

在社會服務方面,除了在多個公益法人基金會擔任董事,並經常參與多個重要獎項的評審工作,以及擔任清華大學退休人員聯誼會會長。同時有感於 AI 對人類生活影響越來越大,在過去八年中,積極協助科技智庫中技社從事AI 研討工作,除了每年辦理一次大型研討會,多次產官學研座談會,舉辦大專AI 創意競賽外,也曾主辦三次「國中教師培育營」等,並出版研討會報告,推廣認知、提供建言,以及推動落地產業。

最近我為聯合報名人堂專欄撰文「AI 與二八定律」,重點是 AI 的平均認知能力、語言處理能力與邏輯推理能力,已經超越全球約八成的人類,另外加大數位科技發展引發的貧富差距,導致「富者越富,貧者越貧」,如輝達的黃仁勳在幾年之內,就從一個普通富翁,到坐擁近兩千億美元的財富,特斯拉董事會甚至在達成某種業績指標條件下,答應給馬斯克一兆美元的酬勞。在學校,校方雖然可以將培育前百分之二十的人為目標,即使成功,難道其他百分之八十的人只能自甘失業或掙扎於低薪邊緣生活? 這些都會會造成嚴重的社會問題,需要大家嚴肅面對的議題,願與科技管理界的先進們共同努力,未雨綢繆,思考化解之道,並及早施行。

2022年5月13日 星期五

通識為本: 梅貽琦與通識教育

通識為本: 梅貽琦與通識教育

通識講座

梅校長特別重視通識教育

博雅教育推手

群賢畢至

通識為本

今年逢清華大學梅貽琦校長逝世60週年紀念,通識中心策劃以梅校長作為通識人物的主人翁,規劃一系列的演講與主題座談會活動。前天第一場王俊秀教授主講在新竹建校的典故,今天講題有關教育理念,下周兩場分別是關於興建原子爐的經過以及清華精神,再次周則是是比較梅校長與傅斯年校長兩位大師的行誼以及清華由校友建築師所設計的建築,是一個就多面向談論梅校長與清華歷史,緬懷梅校長對清華的貢獻和對通識教育的重視所規劃周詳的紀念活動。
今天邀請到陽明交通大學策略長程海東教授主講:
「大學者,有大師之謂也」-教育與教養
程海東教授是本校1970級物理系校友,美國西北大學材料科學博士,畢業後到美國依利諾大學材料系任教,其後曾任香港城市大學物理與材料科學系系主任,東海大學校長,現任陽明交通大學策略長與國際半導體產業學院教授,在教學、研究與學術行政方面都有很豐富的經驗與卓越的成就。在東海與陽明交通大學任內均積極推動博雅教育,也是他經常在各地演講的主題。
博雅一般認為是原自英文liberal arts,原指一個古代西方城市自由人所應學習的基本學科,現代則是作為生活常識的內容。中文翻作博雅,從字面上來看是廣博與優雅,這對台灣的大學生來說應是相當高的標準,也不容易普遍做到,是須要加強的地方。
博雅教育在概念上與通識教育類似,各有豐富的內涵,比較簡易的區分法是分別強調「人格」與「知識」。即以知識而言,我在進大學以後,很受到英國生物學家和人類學家,也是提倡「天演論」的赫胥黎 (Thomas Huxley) 所說「對所有事都了解一點,了解某些事的一切 (To learn everything about something, something about everything) 」的影響,年紀越大,越發現不可能達成,所以談博雅教育或通識教育,釐訂明確的目標並不容易。
在清華素有重視通識教育的傳統,「大學者,有大師之謂也」是梅校長名言,如果學問不淵博,談吐不優雅,大概不會被認為是大師,梅校長特別重視通識教育,他曾說: 「通識為本,專識為末」,通識教育也是清華教育的一個重要成分。新竹清華推動通識教育有兩個主軸,一是於1980年代以「共同學科」形式推行, 經過將近十年的發展,共同學科之教學範圍逐漸擴大,涵蓋大學通識教育之諸多面向。1992年「共同學科」改名為「通識教育中心」。至此,「通識教育中心」成為一個實際負責推動、規劃和執行通識教育的獨立教學研究單位。1997年 「通識教育中心」自「人文社會學院」改隸至「共同教育委員會」。
另一主軸,是成立清華學院,本人於 2007 年 7月擔任清華「大學部教育改進工作小組」召集人,小組成員包括各領域熱心教師十餘人,經過約半年的研討,最後對學校的推薦之一是以成立「清華學院」方式加強博雅教育,也蒙當時的陳文村校長採納推動,於次年2月成立「清華學院」沿襲至今。大家熟知的「先成為人,再成為公民,然後士農工商」理念,正是兩天前在此演講的王俊秀教授擔任學院執行長時所提出。 今天我們很難得的請到畢業已超過五十年的校友以及在教育界經歷豐富的程海東教授來談教育與教養,精彩可期,讓我們以熱烈掌聲歡迎程教授。

2022年4月29日 星期五

科技藝術巧妙結合: AI Beethoven 與AI 音樂

科技藝術巧妙結合: AI Beethoven 與AI 音樂


AI 應用於音樂推進一個新境界

東京與新竹即時互動

清華有很好的AI 應用於音樂基礎

權充「愛麗絲」

大家應鼓掌喝彩

今天是抱著好奇與期待的心情來參加這場介於科幻與現實之間的AI Beethoven 演奏盛會!這項活動以內涵來說有三個關鍵詞: Beethoven,AI 與 「愛麗絲」;Beethoven 是我最熟悉也最喜歡的音樂家,AI則是我近幾年花了比較多時間了解並協助財團法人中技社辦理各項
活動的主題,而「獻給愛麗絲」是台灣人最熟悉且在大街小巷每天聽到的兩大西洋古典名曲之一,演奏將顯示科技與藝術的巧妙結合,引人入勝。
在上月27日為紀念樂聖貝多芬逝世195周年,清華大學「君山音樂廳籌備處」策畫由「清大人工智慧」樂團在台積館孫運璿演講廳演出致敬音樂會,主要是演奏貝多芬有「第十號」交響曲 ! 對熟悉貝多芬九大交響曲的人說,當然不容錯過,我個人音樂素養相當淺薄,臨場聆聽時確實聽到片片斷斷與貝多芬其他作品似曾相似處,是相當有趣的體驗。
在清華的致敬音樂會中,演出也示範了跟譜、伴奏、虛擬樂手等,2019年,在我協助中技社舉辦的「AI 應用競賽」中,今天稍後的與談人之一的丁川康教授團隊「以 AI 創作 Bossa Nova 風格的樂曲」勇奪冠軍,獲獎四十萬元,本校資訊系蘇豐文教授團隊則以「AI 創作和聲」並配有不同臉譜嘴型的動畫得到佳作,可看出AI 應用於音樂在清華已有
很好的基礎
AI 與音樂交會,其實已有相當時日,最早也許是最有名的是美國加州大學聖塔克魯茲分校的 David Cope 教授,據他自己說,初期在許多情況下,只是將古典大師的慣用的小節預設規律,做重新排列組合或簡單變換;他遠在2012年,就出版了也是名為「貝多芬『第十號』交響曲」,並在 Amazon 網站上架,在Youtube 上可聽到第二樂章與第三樂章開頭中的片段,聽來還真是相當貝多芬! 近年AI 突飛猛進,注入新的創作元素令人期待。
今天的演出,據了解將會讓 AI Beethoven 現身於鋼琴前,為眼前扮演「愛麗絲」的觀眾,即時演奏現代版的《獻給愛麗絲》鋼琴變奏曲。具有人工智能的 AI Beethoven,背後有個「人臉辨識AI系統」將分析眼前這位觀眾的年齡和魅力等特性,並根據這些數據,藉由「貝多芬作曲學習AI系統」自動譜寫出《獻給愛麗絲》的鋼琴曲,讓「虛擬樂手AI系統」於自動鋼琴的琴鍵上即時彈奏。
據陳珠櫻教授說明,日本藝術家也是他在巴黎第八大學共同指導的高足後藤英 (Suguru Goto) 博士於2020年完成的一件AI新媒體藝術作品;為紀念貝多芬誕辰250週年,德國電信貝多芬計畫藉由人與人工智慧技術,完成大師未竟之作《第10號交響曲》,而後藤英教授受委託創作《AI Beethoven》,讓貝多芬復活,再現彈琴身影
,將AI 應用於音樂推進一個新境界。
因疫情關係,今天AI Beethoven互動展演 將透過東京藝大與台灣清大兩地即時互動、同步傳輸方式展演。身兼現代音樂作曲家、樂器自動化發明家、新媒體藝術家,後藤英教授將分享他的 AI Beethoven (虛擬樂手創作) 與 AI Music (人工智能作曲),及淺談他背後的哲學觀: 機器人之藝術化理念。等一下演講以及與談,一定非常精彩。
今天的盛會是藝術學院慶祝今年校慶活動的一部分,清華因有藝術學院讓校園文化與生活更豐富多元,是大家應鼓掌喝彩的,最後祝活動圓滿成功。

2022年2月12日 星期六

綠色能源與材料科技 (四): 風能

綠色能源與材料科技 (四): 風能

在整理完「未來材子領袖營」講稿後,意猶未盡,決定對其他比較具未來性的綠色能源現況及展望作進一步了解,涵蓋範圍包括風能、核能以及奈米發電機等。

三、風能

風能是指風所產生的能量,利用風力拉帆航行、風車來磨穀或抽水是各地人們長年習用的技術;目前主要應用為風力發電。

風力發電由於風機的改良進展,岸上風力發電已成為一種低成本的發電方式,但許多機種都有噪音過大的問題、因此必須遠離住家,且土地資源需求較高。離岸風力發電比岸上風力發電更強、更穩定,但建造和維護的成本則更高。小型的岸上風力發電廠可以作為一種微型發電,為電網提供一些電力,或是為隔離於電網之外的偏遠地區提供電力來源。

低成本的發電方式

由於風能量豐富、分佈廣泛、碳排放相較於火力發電低甚多,為許多國家積極推動的永續能源以及可再生能源技術之一。並且對比於燃燒化石燃料,風能對環境的影響較小。現今風能已為全球電力供應的主要來源之一, 世界風能協會於2021年3月發布「2021全球風能市場報告」,指出2020年陸域及離岸風電合計新增93 GW裝置容量,創下歷史新高紀錄,累積裝置容量達743 GW。由其他資料顯示2020年全球風力與太陽能發電占全球總發電量9.4%。而其中風力發電約三分之二。

2020年風電累積裝置容量

至2050年風電年增率達6.4%

估計地球所吸收的太陽能有1%到3%轉化為風能,這些風量最後和地表及大氣間摩擦,而以各種熱能方式釋放。1919年,德國物理學家貝茲認為,不管如何設計渦輪,風機最多只能提取風中59%的能量,此稱為貝茲極限定律(Betz Limit)。現今正在運作的風力發電機所能達到的極限約為40%。大多數風力發電機實際效率範圍從20%到40%。因為地表附近,高度愈高,風速愈大。而風能是與風速的三次方成正比,所以風機高度愈高,發電量愈多,因此現今有許多風機的高度都超過100公尺。

貝茲定律

風能與風速的三次方成正比

許多風機的高度超過100公尺。

因為自然界中的風速常變化,並且給定地點所得的潛勢風能並不代表風力發電機在該處實際可以產生的能量。為了估計在某一特定位置的風速頻率,必須使用風速機率分佈函數來分析該地的風速歷史數據。因風能不能持續產生,常以抽水蓄能電站或其他方法來儲存風能以保持電力能持續供應,這大約增加25%費用。

隨著地區的風力發電增加,可能需要更多像是燃氣發電可快速調整輸出的電廠來備用或穩定電網,或是需要升級電網。但在許多的狀況下,可以使用電力管理技術來解決這些問題,像是調度不同的再生能源與不同地理分佈的發電機組,向鄰近區域的進出口電源、存儲能量等方法。此外天氣預報可以為風力發電可能的變化做準備,進而減少須要的備用發電容量。舉例來說,丹麥全年風力發電占總發電量 43%,但某些日子發電量較本身所需高出達 40%,得以利用先進電網將電力出口到鄰近國家如德國、挪威與瑞典。

丹麥風電可達所需140%

世界風能協會報告中預期風能市場未來前景仍強勁,在未來5年內(2021-2025) 預計複合年均增長率為4.0%,每年將增加超過94 GW,共超過469 GW的新裝置容量,此外,政府政策支持(例如躉購制度、生產稅收抵免、競標專案以及國家或州級設定之再生能源目標等) 仍然是風能裝置容量成長的主要驅動力。

未來5年預計複合年均增長率為4.0%

根據美國國家可再生能源實驗室,風力渦輪機主要由鋼製成(佔渦輪機總質量的 66-79%);玻璃纖維、樹脂或塑料(11-16%);鐵或鑄鐵(5-17%);銅(1%);和鋁(0-2%)。而主要挑戰在葉片材料,目前多用玻璃纖維強化樹脂;對超長葉片,需用碳纖維強化樹脂,但較格高昂影響成本效益,某些較長葉片則採用混合玻璃纖維與碳纖維強化樹脂,兼具所須機械性質與經濟性。另一方面,對於廢棄葉片,尤其是纖維強化樹脂的符合永續經營原則處理,是材料科技可以發揮的地方

風力渦輪機葉片構造

80米長葉片安裝前

2022年2月10日 星期四

綠色能源與材料科技 (三): 氫能

綠色能源與材料科技 (三): 氫能 

二、氫能

氫能廣義來說包括水力發電,而水力發電是目前人類社會應用最廣泛的可再生能源,在2016年高達16.7%。據以往長期研究顯示,以大壩儲水發電造成的問題包括大壩造成的環境會產生大量的溫室氣體甲烷,而大壩對原有環境的破壞是永久而不可逆轉,但發電功能的壽命卻是有限,同時建造位置也受地理因素限制。目前全球水力發電總量雖仍在增長中,但由於其他綠色能源的快速開發,使其在全球可再生能源所佔比重不斷下降。

未來氫能源發展重點會是在產生氫氣方面;氫氣在一般條件下單位體積能量密度很低,但以單位質量而言,能量密度極高,部分是因為其低分子量。氫電池利用氫氣經過化學反應後產生能量,是燃料電池的一種,它不但不會產生廢氣污染環境,而且也可以儲存能量,每公斤高達1.4億焦耳。它可用其他綠色能源來製造,容易儲存,氫燃料電池是未來大量使用受天候變化影響的太陽能與風能電網必備關鍵組件。

氫能經濟

氫燃料電池剖面圖

氫燃料電池是大量再生能源電網一環

氫能車用燃料電池的效益高過許多內燃機。內燃機效率頂多有20–30%,而最差的燃料電池也有35–45% 效率 (通常都高很多),再加上相關電動馬達和控制器的耗損,最後純輸出能量最差也有24%,而內燃機則是更低得多。但純氫氣在製造後,必須加壓或液化,以提供足夠的驅動範圍,需要更多地使用外部能源動力壓縮,而且需用不輕的容器罐(壓力容器),在車用時又須經過電解。另一方面,充電鋰電池車純輸出能量高達60%以上,單位里程成本較低,但由於電池較重,車載電池量受限導致可行駛里程較短,充電時間又相對長,與氫燃料電池車各有勝場與缺點。以目前市況來看,鋰電池車已開始起飛,氫燃料電池車則尚在起步階段。

氫能效率

各種動力車能源效率

製造氫氣可用各種能源,在2018年全球產氫利用能源中,煤炭、天然氣、化石燃料副產品分別占16%、41.9%、40.9%,而綠色能源只占0.3%,未來必須大幅增加利用綠色能源,例如利用太陽能與風能,如此產生的氫氣稱為綠氫,其他依產氫所用能源或方式不同分類還有黑、褐、藍、灰氫等

全球產氫所用能源比率

在利用綠能產氫方面,電解水是目前主流方法,但能源效率為70%,也就是每用一度電,只能回收0.7度電,在節能方面並不划算;不通電而直接利用太陽光裂解水分子,可算無本生利,但產氫效率低,需要用到光催化材料來增加效率,如何開發適當光催化材料是現在研究的重點。

電解水是產氫主流方法

催化太陽光裂解水

以通過能帶隙調控和金奈米粒子修飾的 ZnxCd1-xS 奈米線為例,在模擬太陽光(加 AM1.5G  濾光片)下裂解製氫具有優良光催化性能。實驗顯示與ZnS 和 CdS 奈米線相比,x = 0.5 的 ZnxCd1-xS 奈米線光催化劑對產氫的光催化活性要高得多,可歸因於 ZnxCd1-xS 奈米線的恰當能帶隙寬度和導電帶邊緣電位。另一方面,如通過用適當尺寸和分佈的金奈米粒子修飾 ZnxCd1-xS 奈米線以在可見光和近紅外區域誘導局部表面等離子體共振,氫效率可進一步顯著提高。研究成果代表以完全綠色的新穎方法提高水分解中效率的重大進展。(略)


利用太陽光裂解水分子

氫能經濟的障礙是很多氫設備要大量使用才有成本效益。同時氫氣運送管線成本很高昂,需要大量的管線基礎建設投資才能儲存和分配氫氣到末端用戶;另外氫氣易燃並可能導致爆炸,確保安全至為重要,連帶增加使用成本,同時目前電解製氫和燃料電池科技仍有諸多問題待解決,在此前提下,氫氣不見得是長期來看最便宜的能源。

由於到公元2050年,要避免溫室氣體造成全球無法忍受的災難,綠色能源占比須達到70% 以上,而以技術較成熟的太陽能與風能合佔三分之二,但這兩種能源都受天候影響,必須有約百分之二十的備用電源才能有穩定的電網;前美國能源部長以及諾貝爾物理獎得主朱棣文曾預測,要達到此目標,電池技術將不實際,但如在電化學產氫上有所突破,而能將氫氣妥善儲存於地下,則情況會大為改觀;由此觀點,地球的未來將繫於產氫與儲氫技術的超越性創新,也是材料科技很能發揮的地方;時不我予,需要全球加緊通力合作。同時即使在目前,利用太陽能或風能發電尖峰時,也有發電過剩浪費問題,因此用來產氫也有助於避免浪費而儲能與其他應用。

儲氫有潛力長期儲存大量能源

利用再生能源產氫

另一方面,抗衡氣候變遷全球間歇性綠色能源的永續利用可能的「續命丹」是核能,核能發展近年來受全球性反核運動影響遇到很大的阻礙,安全性備受質疑,是否屬於綠色能源頗有爭議;但核能技術本身也在不斷改進中,由倡導與施行節能減碳措施領先的歐盟,正積極研議將核能劃歸綠色能源來看,未來核能有可能在氫能應用尚未成熟開發之前,作為人類抵抗災難性溫室效應解方之一。

2022年2月8日 星期二

綠色能源與材料科技 (二): 太陽能

綠色能源與材料科技 (二): 太陽能

一、太陽能光電裝置

太陽能板

地球的大氣,海洋和陸地吸收的太陽能每年大約是 3,850,000 艾焦耳 (Exa Joule,EJ)。在2020年,一小時內所能吸收的太陽能比全世界在一年內使用的能量還要更多,雖說「取之不盡,用之不竭」,如何有效取用是最大的挑戰。利用太陽能的方式很多,包括太陽熱能集熱,太陽能光電發電,太陽熱能發電,和人工光合作用等,而以太陽能光電發電最為重要。

如何有效應用太陽能是最大的挑戰

約有一半來自太陽的能量可達地球表面

太陽能電池在一九五零年代就被製造出來,目前主流是用單晶矽與多晶矽為基板,轉換效率分別達26.7%與23. 3%  (理論極限為29.4%,稱為 Shockley–Queisser 極限),同時不僅晶片,模組價格也都節節下降,已漸具經濟價值,到2020年,全球已裝設773 兆瓦 (Giga WGW),相當於285座核四電廠 (原預計 2.7 GW),預計到2050年會達到4.7 兆瓦 (4,674 GW) ,那更相當於1,700個核四電廠,將為全球能源最大來源。

太陽能電池效率圖

晶基板與太陽光譜

Shockley–Queisser 極限

太陽能發電指數式增加

太陽能光電累積裝置量排名

太陽能板的成本從2000年到2018年已經降低了70-90%電廠的成本,某些地區大型太陽能電廠成本已經比傳統電發還低,但屋頂型太陽成本還是偏高,且投資電廠須要高額的初期投資。同時太陽能發電有間歇性、受日夜與氣候變化影響,用於大型電網必須要有其他能源備載。

晶片價格節節下降

模組價格也快速降低

投資電廠須要高額初期投資

必須要有其他能源備載

設立大型太陽能電廠,用地廣而且要考慮日照因素。大規模地面型太陽電廠,如果設計不當,會造成生態和環境的影響。太陽能電池板壽命有限。大約是20-30年。而生產時所需使用的矽、鍺、硼可能會造成其他方面的污染,需妥善管控處理。太陽能板的原材料和電腦晶片原材料一樣。大量生產過程中化學物質是有毒有害,主要靠工廠所在地法律法規管控。

太陽能電池剖面圖

在太陽能電池研究上,除矽晶材料外,多種其他半導體材料如非晶矽、GaAs、CdTe、CIGS、鈣鈦礦以及敏化染料等也都展現應用的潛力,近年來二維材料太陽能電池也受到相當的注目。二維材料是指材料在三度空間某一方向的尺寸是原子層級。最先是在2004年開發的石墨烯,具有許多奇異的性質,推向原子級科技極限,發明人並因此得到2010年的諾貝爾物理獎,其後化合物二維材料,主要是過渡金屬與硫屬化合物,如MoS2、WS2等,也紛紛登上世界舞台,可能為未來的科技發展與產業帶來石破天驚的改變。二維材料也將使奈米科技的應用發展,更進一步並廣泛的深入各種應用科技領域。

石墨烯

以原子尺寸橫向單層 p-n 異質接面太陽能電池研究為例,其中包括製作原子尺寸轉變二維單層 WSe2-MoS2 p-n 橫向異質接面的太陽能電池,該異質接面通過兩段式以化學氣相沉積法合成,首先生成單層WSe2,再於上成長單層MoS2,用各種可分析單層原子,甚至單原子,的儀器,如原子力顯微鏡與穿透式電子顯微鏡等鑑定材料的結構與性質,其次利用電子束蝕刻技術製作WSe2-MoS2 p-n 橫向異質接面的太陽能電池。在模擬太陽光 (AM 1.5G) 照明下,實現了高達 2.56% 的功率轉換效率 (PCE)。電池的平面結構並導致前所未有的全向光收集行為,在 75° 的高入射角 (AOI) 下僅損失 5% 的 PCE。對斷路電壓 (Voc) 和短路電流 (Isc) 的低溫測量和模擬證實了光電效應源自單個 WSe2-MoS2 單層形成的橫向 p-n 接面。此外,也表明不受環境影響的二維單層元件在沒有保護層的情況下也是可行的。結果顯示單層 p-n 橫向異質接面在開發下一代光電元件,特別是穿戴式裝置方面的潛力。(略)

本研究是利用新開發的材料系統製作具特殊應用價值的光電元件,屬性上是科學研究以及技術發展,有初步優良成果,是否導致規模化製造,還待進一步研發以及評估相關應用性、成本等問題。

橫向單層 p-n 異質接面太陽能電池