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目前市場上,絕大多數的太陽能電池是採用矽晶圓作為材料,主要是因為矽晶圓太陽能電池的製造原理和過程都和半導體相當接近,因此在半導體生產技術和設備都已經相當成熟,且人才眾多的情形下,矽晶圓太陽能電池具有轉換效率佳、設備成本低、量產速度快、良率又高的優勢,因此預期至少未來十多年,矽晶圓太陽能電池仍然會是市場上的主流。

不過,由這兩年上游多晶矽材料缺乏,所導致整體產業鏈價格飛漲的情形,可看出矽晶圓太陽能電池所面臨的最大問題乃是材料成本太高—一方面是因為多晶矽原料雖然是一般的砂(SiO2),但是純化過程中需要規模龐大的廠房,耗費大量的能源才能辦到,因此單位成本並不便宜,生產上也無法快速因應需要增加產能;另一方面,由於物理性質的限制,目前用矽晶圓製造太陽能電池目前最少也要200μm的厚度,因此在製造大面積發電模組時對矽原料的用量也相對龐大。

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何謂奈米

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在新一代記憶體技術開發競賽中,飛思卡爾半導體(Freescale)已實現了磁性隨機存取記憶體(MRAM)的商業化。該公司在今年中發佈了8年來的研究成果:4MB MR2A16A元件;其MRAM記憶體技術使用磁矩來保存位元狀態,符合商業應用需求。由於MR2A16A擁有多種獨特功能,預計將在新興記憶體應用市場中創造更大商機。

MR2A16A採用256K x 16位元配置。它是一種非同步設計,使用標準的晶片啟動、寫入啟用和輸出啟用的接腳,實現了系統的靈活性,防止匯流排衝突。獨立的位元組支援接腳實現了靈活的資料匯流排控制,能以8位元或16位元為單位讀取和寫入資料。

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NEC宣佈針對該公司所擁有的奈米碳管(carbon nanotube)技術專利,與美國SouthWest Nanotechnologies (SWeNT)達成了授權協議。SWeNT計畫推動奈米碳管製造技術商業化,並選擇與NEC進行合作。

SWeNT為奈米碳管材料製造與供應商,其生產技術採用來自美國奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)開發的「CoMoCAT製程」。CoMoCAT製造法是透過使包含鈷(Co)等VIII族金屬,以及鉬(Mo)等VIa族金屬的觸媒,與含有碳的氣體接觸製造奈米碳管的方法。

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