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可列印且有彈性的有機太陽能板

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    各位可能有注意到,
    我穿了兩隻不同的鞋子。
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    看起來可能很古怪--
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    感覺起來肯定還更古怪--
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    但我想要表達一個論點。
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    假設說我的左腳鞋子
    符合碳足跡永續經營,
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    意思就是說,我們人類
    消耗的自然資源
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    比地球重新生成的量更少,
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    且釋放出的二氧化碳也比
    我們的森林和海洋能吸收的量更少。
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    這是一種穩定且健康的狀況。
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    現今的情況比較像我的另一隻鞋子。
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    它生產的方式對環境影響相當大。
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    在 2017 年8月2日,
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    我們就已經把該年地球能重新
    生成的所有資源都消耗完了。
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    這就像是在一個月的 18 號
    就把你所有的錢花光了,
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    接著剩下的時間就需要
    用銀行發的信用卡。
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    當然,你可以連續幾個月都這麼做,
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    但如果你都不改變你的行為,
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    遲早,你會有大麻煩。
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    我們都知道這種過度使用
    所造成的破壞性影響:
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    全球暖化、
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    海平面上升、
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    冰河和極冰溶化、
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    氣候越來越極端等等。
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    這個問題的巨大程度,讓我很挫折。
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    讓我更挫折的是,
    這個問題是有解決方案的,
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    但我們卻持續做過去一直在做的事。
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    今天,我想和各位分享
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    一種新的太陽能技術如何能夠
    協助達成建築物的永續未來。
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    我們的總能源需求中
    有 40% 是被建築物所消耗的,
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    若能減少這種消耗,
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    將能讓氣候排放顯著下降。
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    依據永續原則設計的建築物
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    能夠產生它自己所需要的所有電力。
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    要達成這個理想,
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    先得要盡可能減少消耗,
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    比如使用隔熱效果
    很好的牆壁或窗戶。
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    在商業上已經有在使用這些技術了。
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    接著,你需要能源
    來供應熱水和暖氣。
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    你可以從太陽取得再生能源,
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    包括用太陽熱能的裝置,
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    或用熱泵從地面與空氣取得能源。
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    這些技術都是可行的。
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    還剩下的,就是對電力的需求。
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    原則上,有幾種方式
    可以取得再生電力,
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    但你見過幾棟建築物,
    在屋頂上有裝設風車?
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    或在花園裡有裝設水力發電廠?
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    可能沒有幾棟,
    因為通常這並不合理。
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    但太陽向我們的屋頂和建築物表面
    提供了大量的能源。
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    從建築物外牆取用這些
    能源的潛力是非常大的。
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    咱們用歐洲來當例子。
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    如果你可以利有所有理想的
    日照方向區域,
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    且它們沒有被過度遮蔽,
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    太陽光電產生的電力,
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    相當於我們總能源需求的 30%。
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    但現今的太陽光電有一些問題。
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    它們有不錯的成本效益比率,
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    但在設計上卻缺乏彈性,
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    這對美感而言是一項挑戰。
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    對於建築物上的太陽能板,
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    大家心中的想像通常是這樣的。
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    在太陽能農場可能是可行的,
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    但如果要用在建築物、街道、大樓,
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    美感是很重要的。
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    這就是為什麼現今我們不會
    在建築物上看到很多太陽能電板。
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    它們很不搭調。
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    我們的團隊正致力於一種
    不同的太陽能板技術,
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    它叫做有機太陽光電,簡稱 OPV。
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    「有機」這個詞的意思是
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    用來吸收光以及進行載子傳輸的材料
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    是以碳元素為主,
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    而不是金屬。
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    我們將聚合物混合,
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    以不同的重覆單位組成,
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    就像珍珠鏈的珍珠一樣,
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    還有一個形狀像是足球的小型分子,
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    它叫做球碳。
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    這兩種化合物被混合起來,
    溶解成為墨水。
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    就像墨水一樣,
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    它們可以用簡單的印刷技術印刷,
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    例如在柔性基材上以連續的
    卷對卷工藝進行槽模塗佈。
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    由此產生的薄層是活動層,
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    吸收太陽的能量。
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    這個活動層的效率相當高。
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    只需要 0.2 微米的厚度,
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    就能吸收太陽的能源。
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    這厚度是一根頭髮的百分之一。
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    再舉一個例子,
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    拿1公斤的基礎聚合物,
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    用它來配製出反應墨水。
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    這墨水的量,
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    可以印出一整個
    美式足球場大小的太陽能板。
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    所以,OPV 的材料效能非常好,
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    若要談永續,這是個很重要的關鍵。
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    在列印流程序之後,
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    你可以產出一個
    像這樣的太陽能組件…
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    它看起來有點像是保鮮膜,
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    實際上也有許多保鮮膜的特性。
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    它很輕…
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    它可以彎曲…
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    且它是半透明的。
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    但它能取得戶外太陽的能源,
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    以及室內光的能源,
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    各位看到的這個就是個
    小型的發光 LED。
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    你可以用它的塑膠形式,
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    享受它的好處:
    很輕的重量和可彎曲性。
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    第一項好處對較溫暖地區的
    建築物是很重要的。
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    在這些地方,屋頂的設計
    無法承受額外的重量。
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    比如,它們不會設計來
    承受冬天的降雪。
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    所以,不能用沉重的
    矽太陽能板來取得光線,
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    但這些輕量的太陽能箔片非常適合。
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    彎曲性也很重要,
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    因為你可以把太陽能板
    和建築膜材做結合。
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    想像一下,雪黎歌劇院的
    帆形屋頂變成了發電廠。
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    或是,你可以把太陽能箔片
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    與玻璃等傳統建築材料結合使用。
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    反正許多玻璃牆的構件都含有箔片,
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    用它來打造夾層式安全玻璃。
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    在生產過程中再加上
    第二層箔片並不難,
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    但當建築物的外牆構件
    包含了太陽能板時,
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    就能產生電力。
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    除了很好看以外,
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    這些整合式的太陽能板
    還有兩項益處。
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    還記得剛剛我們看到
    加在屋頂上的太陽能板嗎?
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    在那個例子中,需要先安裝屋頂,
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    太陽能板則是第二層。
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    因此安裝的成本會增加。
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    若改成整合式的太陽能板,
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    在建地就只要安裝一項構件,
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    它既是建築物外牆,
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    也是太陽能板。
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    除了能省下安裝成本,
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    也能節省資源,
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    因為兩種功能被結合
    在一個構件當中。
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    早先,我有談到光學。
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    我真的很喜歡這種太陽能板--
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    也許你有不同的品味
    或不同的設計需求…
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    不成問題。
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    只要有列印程序,
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    太陽能板的形狀就能任意改變,
    設計上也非常容易。
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    這就能提供更大的彈性給建築師、
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    規劃師,以及建築物擁有人,
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    依照他們的想法
    來整合這項發電技術。
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    我想要強調,這並不只是
    在實驗室中測試的技術。
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    會需要數年的時間
    才能被大規模採用,
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    但我們處在商業化的邊緣,
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    意思就是,有幾間公司都有生產線了。
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    它們正在增加產能,
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    我們則是在墨水上努力。
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    (鞋子落下)
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    足跡比較小的這雙舒服多了。
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    (笑聲)
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    它的尺寸吻合,尺碼正確。
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    對於能源消耗,我們得要
    回到對的尺碼上。
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    讓建築物碳中合也是很重要的。
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    在歐洲,
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    我們的目標是要在 2050 年
    把新建的建築物都脫碳。
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    我希望有機光電會扮演重要的角色。
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    以下是幾個例子。
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    這是有機太陽能板
    第一次做商業性裝設。
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    「商業性」的意思是,太陽能板
    能在工業設備上列印出來。
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    這個「太陽能樹」是 2015 年米蘭
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    世界博覽會中德國展示館的一部分。
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    在白天,它能遮陽,
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    在晚上則提供光照所需要的電力。
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    你們可能會納悶,為什麼
    太陽能板要用六角形的?
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    答案很簡單:
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    建築師希望地板上要有
    特定的陰影圖案,
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    便要求用六角形,
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    於是就照著需求列印出來了。
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    雖然距離實際量產還有一段路要走,
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    但它讓參訪的建築師們
    著迷且充滿想像的程度,
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    遠超過我們的預期。
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    這是另一個應用,
    更接近我們想要做到的
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    專案計畫和應用。
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    這是巴西聖保羅的一棟辦公室大樓,
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    半透明的 OPV 板
    被整合到玻璃帷幕上,
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    滿足了不同的需求。
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    首先,它們能為玻璃
    後方的會議室遮陽。
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    第二,公司的標誌可以
    用創新的方式呈現。
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    當然,還能產生電力,
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    減少這棟大樓的能源足跡。
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    這會引領我們走向新的未來,
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    建築物不再是能源的消費者,
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    而是能源的提供者。
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    我想要看到太陽能板
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    能被無縫整合到我們的建築外殼上,
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    這麼一來,既有高資源
    效益,又賞心悅目。
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    在屋頂方面,矽太陽能板
    將會是個很好的解決方案。
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    但若要發揮它的潛力,
    就要應用在建築外牆及其它領域,
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    比如半透明領域、
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    曲面,以及陰影遮蔽,
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    我相信,有機光電
    會提供相當大的貢獻,
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    且它的形式能依照建築師
    和規劃師的需求來設計。
  • 9:57 - 9:59
    謝謝。
  • 9:59 - 10:02
    (掌聲)
Title:
可列印且有彈性的有機太陽能板
Speaker:
漢娜柏克史圖莫
Description:

有機光電不像是你過去看到的太陽能板,它是用可溶解性的化合物墨水所做成的,因此可以用簡單的技術將之列印或塑模出來。生產出來的薄膜產品不但很輕、有彈性、半透明,還能將太陽能轉換為電力。漢娜柏克史圖莫向我們說明它們是如何製作的,以及它們會如何改變我們世界的供電方式。

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:15

Chinese, Traditional subtitles

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