參考文獻 |
【1】台灣電力公司,「我國再生能源發展現況」。民國104年09月20,
取自http://www.taipower.com.tw/content/new_info。
【2】經濟部能源局,「能源統計年報」。民國104年06月30日,取自
http://web3.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/home/Home.aspx。
【3】經濟部能源局,「能源報導-封面故事」。民國98年09月,取自
http://energymonthly.tier.org.tw/。
【4】行政院環境保護署,「奈米科技平台」。民國104年05月18日,取
自http://ehs.epa.gov.tw/Aplus/publish。
【5】郭成聰,「臺灣太陽能發展的現況、問題、解決方案或建議」,能
源資訊平台能源簡析,核能研究所,民國104年05月。
【6】黃國榮,余政達,「臺灣地區太陽能潛力評估」,2008台灣環境資
源永續發展研討會,南亞技術學院,民國97年10月。
【7】李堅明,「永續能源意義與發展策略」,國立台北大學,新北市,
102年08月。
【8】莊嘉琛,「太陽能工程: 太陽電池篇-修訂版」,1版,全華圖書股
份有限公司,新北市,民國97年06月09日。
【9】高濂,鄭珊,張青紅,「奈米光觸媒」,1版,五南文化事業機構,
台北市,民國100年10月01日。
【10】林明獻,「太陽電池技術入門-修訂版」,2版,全華圖書股份有限
公司,新北市民國97年03月。
【11】呂宗昕,「圖解奈米科技與光觸媒」,商業週刊,台北市,民92
年10月18日。
【12】劉守新,「光催化及光電催化基礎與應用」,化學工業出版社,92
年10月18。
【13】鄭光煒,「前瞻能源技術-太陽能製氫技術」,長庚大學,新北
市,101年12月。
【14】呂世源,「光催化分解水產氫」,國立清華大學,新竹市,取自
http://nanomaterials.che.nthu.edu.tw/Researchfields02.html。
【15】林麗瓊,「以光觸媒還原二氧化碳為例」,物理雙月刊,第36卷
第2期,134~141頁,民國103年04月。
【16】竹內浩土,「光觸媒商業最前線」,全華圖書股份有限公司,新北
市,民國94年11月01日。
【17】羅卓卿,「應用二氧化鈦及氧化鋯光觸媒還原二氧化碳之研究」,
國立中山大學,博士論文,民國97年。
【18】劉淑芬,「硫化鎘改質二氧化鈦奈米管產氫之研究」,中原大學,
碩士論文,民國102年。
【19】陳俊吉,「金屬氧化物半導體在可見光分解水製氫之研究」,國立
成功大學,碩士論文,民國94年。
【20】陳南宏,「利用熱氧法生成氧化亞銅應用之研製」,國立中山大
學,碩士論文,民國102年。
【21】陳怡茜,「製備氧化亞銅光觸媒顆粒降解水中二酚基丙烷之研
究」,國立雲林科技大學,碩士論文,民國100年。
【22】鄭一亨,「以化學水浴法製備 AgInS2 可見光光電極及其摻雜銅
之研究」,國立中央大學,碩士論文,民國98年。
【23】蔡承翰,「添加界面劑對電鍍Cu2O膜表面結構與特性之影響」,
大同大學,碩士論文,民國98年。
【24】曾婉如,「鈦金屬市場現況與應用商機」,中工高雄會刊 第21卷
第1期,41~46頁,民國102年9月。
【25】廖秋榮,「可視光光觸媒在環境保護之應用技術」TASGEP
Newsletter,第27期,13~21頁,民國97年3月27日。
【26】吳怡貞,「利用真空濺鍍法製備可見光奈米光觸媒進行丙酮分解之
研究」,國立中山大學,民國96年06月。
【27】謝哲隆,「UVA、UVC及UV LED結合Ag/TiO2光觸媒光催化甲苯反
應動力」,工業污染防治,第123 期,民國101年09月。
【28】陸容菁,「金屬材料月報-鋅金屬」,產業研究組,金屬工業研究
發展中心,民國103年11月。
【29】鍾心怡,「Ag/ZnO 異質結構之製備與光催化特性分析」,工程科
技與教育學刊,第7卷第2期,170~176頁,民國99年05月。
【30】呂信德,黃紀嚴,「TiO2-WO3複合膜製作及光觸媒性質之研
究」,第一屆資源工程研討會論文集,403~408頁。
【31】蘇奕綸,楊子毅,綦振東,「鋁鎵合金與水反應製氫研究」臺北城
市大學學報,第36 期,97~104頁,民國102年05月。
【32】周霖宏,「以葡萄糖為原料生產酒精之醱酵策略」,大同大學,碩
士論文,民國98年06月。
【33】王明滄,「探討氧化還原電位作為Clostridium butyricum連續
產氫之研究」,國立中央大學,民國90年07月。
【34】JunkoN.Kondoa, Kazunari Domen, “Cu2O as a
photocatalyst for overall watersplitting under
visible light irradiation”, Chem.Commun.,(1998),
357-358。
【35】Junying Zhang, “Cu2O thin films deposited by
reactive direct current magnetronsputtering”, Thin
Solid Films, 517, (2009), 5700–5704。
【36】Honggang Fu, “Room temperature solution synthesis
of hierarchical bow-like Cu2O with high visible
light driven photocatalytic activity”,
RSC Advances, 2, (2012), 2875–2881。
【37】Hui Shi, Ke Yu, YangWang, QingjiangWang, Ziqiang
Zhu, “Shape evolution, photoluminescence and
degradation properties of novel Cu2O
micro/nanostructures”,Appl Phys A, 108, (2012),
709–717。
【38】Poonam Sharma, Shatendra K. Sharma, “Photocatalytic
Degradation of Cuprous Oxide Nanostructures Under
UV/Visible Irradiation”, Water Resour Manage, 26,
(2012), 4525–4538。
【39】Chia-Ying Chiang, Yoon Shin, Kosi Aroh, Sheryl
Ehrman, “Copper oxide photo-cathodes prepared by a
solution based process” Science Direct, 37,
(2012), 8232-8239。
【40】Maolin Zhang, Longfeng Li, Wenxing Zhang, Chen
Feng, “Preparation of nano-crystalline Cu2O by a
modified solid-state reaction method and its
photocatalytic activity”, Materials Letters, 107,
(2013), 123–125。
【41】Junying Zhang, “Controllable growth and
photocatalytic activity of Cu2O solid
microspheres”, Materials Research Bulletin, 48,
(2013),3431–3437。
【42】Yu-Kuei Hsu, Chun-Hao Yu, Ying-Chu Chen, Yan-Gu
Lin, “Synthesis of novel Cu2O micro/nanostructural
photocathode for solar water splitting”,
Electrochimica Acta, 105, (2013), 62–68。
【43】Yu-Kuei Hsu, Chun-Hao Yu, Hung-Hsun Lin, Ying-Chu
Chen, Yan-Gu Lin, “Template synthesis of copper
oxide nanowires for photoelectrochemical hydrogen
generation”, Journal of Electroanalytical
Chemistry, 704, (2013), 19–23。
【44】Bao-Guang Mao, De-Qing Chu, Li-Min Wang, Ao-Xuan
Wang, Ying-Jie Wen, Xiao-Zhong, “Ultrasound-
assisted synthesis of sea urchin-like
Cu2O architectures”, Materials Letters, 109,
(2013), 62–65。
【45】Peng Wang, Yun Hau Ng and Rose Amal, “Embedment of
anodized p-type Cu2O thin films with CuO nanowires
for improvement in photoelectrochemical stability”,
Nanoscale, 5, (2013), 2952。
【46】Keqing Zhou, Yongqian Shi, Saihua Jiang, Yuan Hu,
Zhou Gui, “Facile preparation of Cu2O/carbon sphere
heterostructure with high photocatalytic activity”,
Materials Letters, 98, (2013), 213–216。
【47】Hong Gao, Junying Zhang, Mei Wang, “Controllable
growth and photocatalytic activity of Cu2O solid
microspheres”, Materials Research Bulletin, 48,
(2013), 3431–3437。
【48】Yanyan Cao, Yanyan Xu, Hongying Hao, Guoying Zhang,
“Room temperature additive-free synthesis of
uniform Cu2O nanocubes with tunable size from 20
nm to 500 nm and photocatalytic property”,
Materials Letters, 114, (2014), 88–91。
【49】Hongdan Zhang, Fuyang Liu, Benxian Li, Jiasheng Xu,
Xiaoyang Liu, “Microwave-assisted synthesis of Cu2O
microcrystals with systematic shape evolution
fromoctahedral to cubic and their comparative
photocatalytic activities”, RSC Adv, 4, (2014),
38059。
【50】Yao Jiang, Hongkunag Yuana, Hong Chen, “Enhanced
visible light photocatalytic activity of Cu2O via
cationic–anionic passivated codoping”,
Phys.Chem.Chem.Phys, 17, (2015), 630。
【51】Yee-Fun Lim, Chin Sheng Chua, Coryl Jing Jun Lee,
Dongzhi Chi, “Solgel deposited Cu2O and CuO thin
films for photocatalytic water
splitting”,Phys.Chem.Chem.Phys, 16, (2014), 25928。
【52】Jin You Zheng, Thanh-Khue Van, Amol U. Pawar, Chang
Woo Kim, Young Soo Kang,“One-step transformation of
Cu to Cu2O in alkaline solution”, RSC Adv, 4,
(2014),18616。
【53】Lun Zhang, Pengzhan Ying, Bing Yu, Ling Wu, Jieru
Wang, Xiuquan Gu,Shanliang Chen, Rui Zhoud,
Zhonghai Ni, “Controllable synthesis of
Cu2O hierarchical nanoclusters with high
photocatalytic activity”, RSC Adv, 4, (2014),
42892。
【54】Hong-Yu Jing, Tao Wen, Cong-Min Fan, Gui-Qi Gao,
“Efficient adsorption/photodegradation of organic
pollutants from aqueous systems using Cu2O
nanocrystals as a novel integrated photocatalytic
adsorbent”, J. Mater. Chem. A, 2, (2014), 14563。
【55】RenchunYang, ZhichunWu, DingxingTang,Yuanyuan Xing,
YimingRen, FangLi, XingyangLi , “Synthesis of Cu2O
crystals with negative surface curvature at various
positions via Al3+ ions inducing”, Materials
Letters, 117, (2014), 211–213。
【56】TsinHai Wang, Mao-Chia Huang, Fu-Wei Liu, Jing-Chie
Lin “Interfacial phenomenain hematite photoanodes
fabricated by directly associating iron oxide
suspensions with FTO substrates using a
dippingannealing method”, RSC Adv. ,4, (2014),
4463–4471。
【57】Mao-Chia Huang, TsingHai Wang, Wen-Sheng Chang,
Jing-Chie Lin,“Temperature dependence on p-Cu2O
thin film electrochemically deposited onto copper
substrate”, Applied Surface Science 301 (2014)
369–377。
【58】Maryam Sabbaghan, Javad Beheshtian, Rasoul Niazmand
Liarjdame,“Preparation of Cu2O nanostructures by
changing reducing agent and their optical
properties”, Materials Letters, 153, (2015), 1–4。
【59】Xianghua Li, Jianqiang Wang, Yihe Zhang, Minhua
Cao, “Efficient visible-light photocatalytic
performance of cuprous oxide porous nanosheet
arrays”, Materials Research Bulletin, 70, (2015),
728–734。
【60】Hao-Wen Wu, Siang-Yun Lee, Wen-Chung Lu, Kao-Shuo
Changa, "Piezoresistive effects enhanced the
photocatalytic properties of Cu2O/CuO nanorods”,
Applied Surface Science, 344, (2015), 236–241。
【61】Dongpei Li, Kai Dai, Jiali Lv, Luhua Lu, Changhao
Liang, Guangping Zhu, “Facile and large scale
synthesis of novel Cu2O octahedral crystals
with efficient visiblelight photocatalytic
activity”, Materials Letters, 150, (2015), 48–51。
【62】Hanxing Chen, Teng Tu, Ming Wen, Qingsheng Wu,
“Assembly synthesis of Cu2O-on-Cu nanowires with
visible-light-enhanced photocatalytic activity”,
Dalton Trans, 44, (2015), 15645。
【63】Xiaolong Deng, Qiang Zhang, Qinqin Zhao, Lisha Ma,
Meng Ding, Xijin Xu, “Effects of architectures and
H2O2 additions on the photocatalytic
performance of hierarchical Cu2O nanostructures”,
Deng et al. NanoscaleResearch Letters,
(2015),10:8。
【64】Jianfeng Maa, Kai Wang, Liangyin Li, Tianli Zhang,
Yong Kong, Sridhar Komarnenib, “Visible-light
photocatalytic decolorization of Orange II on
Cu2O/ZnO nanocomposites”, Ceramics International,
41, (2015),2050–2056。
【65】Shaodong Sun, “Recent advances in hybrid Cu2O-based
heterogeneous nanostructures”, Nanoscale, 7,
(2015), 10850。
【66】Chunxia Chai, Peng Peng,Xinjun Wang, Ke Li ,
“Cuprous oxide microcrystals via hydrothermal
approach : morphology evolution and
photocatalytic properties”, Cryst. Res. Technol.
50, No. 4, (2015), 299–303。
【67】Xiangying Meng, Guohui Tian, Yajie Chen, “Room
temperature solution synthesis of hierarchical bow-
like Cu2O with high visible light driven
photocatalytic activity”, RSC Advances, 2, (2012),
2875–2881。
【68】J. Azevedo, L. Steier, P. Dias, M. Stefik, C. T.
Sousa, J. P. Araújo, A.Mendes, M. Graetzel and S.
D. Tilley, “On the stability enhancement of
cuprous oxide water splitting photocathodes by low
temperature steam annealing”, Energy Environ. Sci.,
(2014),7, 4044-4052。
【69】Zhang, L., Li, J., Chen, Z., Tang, Y., and Yu, Y.,
“Preparation of Fenton reagent with H2O2 generated
by solar light-illuminated nano-Cu2O/MWNTs
composites,” Applied Catalysis A: General, ,
(2006)299, 292-297。
【70】TsingHai Wang, Mao-Chia Huang, Fu-Wei Liu, Yi-Kong
Hsieh,Wen-Sheng Chang, Jing-Chie Lin and Chu-Fang
Wang, “Interfacial phenomena in hematite
photoanodes fabricated by directly associating
iron oxide suspensions with FTO substrates using a
dippingannealing method”, RSC Adv., (2014), 4,
4463。 |