大陸豬肉價格近期回穩,但到底「丁家豬」的豬肉憑什麼比普通豬肉貴?原來這些「丁家豬」住在高科技的豬舍,每頭豬平均享有2平方公尺(0.6坪)的「豬均面積」,而「丁家豬」還必須要學會上廁所。
金融界網站報導,與別的養豬場不同,網易養豬事業部的人員大多具有高等學歷。
網易事業部總經理毛山表示,「丁家豬」的豬舍是由清華大學建築設計院專家設計,其中有幾位專家還參與設計過大陸的南極考察站。
每間豬舍都是全封閉,安裝有中央空調。通風管道從地下經過,利用地底恒溫的特點,夏天降溫,冬季保暖。外牆全採用保溫材料,屋頂鋪著太陽能板,用來發電和照明。

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有機太陽能電池是一種既經濟又環保的太陽能電池。現在,一群歐洲科學家利用超高速雷射裝置發現了將有機─無機複合式太陽能電池的效率提高兩倍的方法。
有機太陽能電池是一種創新的能源提供方式。除了環保,低廉的製造成本以外,亦可以造在如塑膠般的柔性基板上,以增加其應用範圍。但是其發電效率卻仍低於其他傳統的無機半導體電池。將光線轉換成電流的過程中,最重要的關鍵是自由電荷載體產生的過程。在有機太陽能電池的光電轉換步驟中,首先,當有機物(通常是聚合物)元件吸收到光線後,會釋放出電子,然後這些電子會被電池的另一個元件(此研究是用矽奈米顆粒)所吸收,接著電子會被進一步的傳輸來形成電流。
然而,電荷分離的機制和及充電時間的長短在學術界仍是爭論不休了好幾年。現在,慕尼黑大學物理系教授Eberhard Riedle,與慕尼黑科技大學(Technical University in Munich)以及拜羅伊特大學(Bayreuth University)的合作夥伴,已經能夠詳細的分析光轉電子的過程。為了做到這一點,研究人員利用一種含有有機和無機成分的新型複合式電池,使用矽作為電子的受體。基於在此系統所獲得的研究成果,他們開發出一種新的處理方法,以改善聚合物的結構秩序,也因此增強了有機半導體中電荷分離的效率。
這突破性的關鍵在於一個獨特的飛秒雷射實驗裝置,它的時間解析度高達40飛秒 (fs),並且可以偵測非常寬的波段範圍。這項裝置幫助研究團隊即時觀察元件吸收光子時所產生的超高速過程。研究人員並改用矽作為電子受體(electron acceptor)來取代傳統有機電池中所使用的富勒烯(fullerenes),因為矽做為電子受體具有下列兩項優點:偵測準確性的提高以及矽的反應光譜範圍較大”。
結果發現,自由電荷載體 - 所謂的極化子(polarons) - 不是光激發後立即產生,而是延遲了約 140 fs。聚合物分子的一次光激發首先形成了一個受激態,並形成激子(exction)。然後發生解離,釋放出一個電子,接著電子被轉移到電子受體。聚合物失去電子留下正電荷而形成“電洞”。電洞與電子具有相反的電荷而由庫侖力相互吸引。因此,電子與電洞具有復合的趨勢。
這項研究的第一作者丹尼爾赫爾曼Daniel Herrmann解釋:「為了獲得自由電荷載體,電子和電洞都必須充分的移動來克服庫侖力。」該團隊發現,有秩序排列結構的聚合物比無序排列的聚合物更能提高電子電洞的分離效率。換句話說,一個聚合物的自我排列的程度愈高,愈能顯著增加電荷的分離效率。
該研究團隊所使用的聚合物是少數已知具有自我排列能力的聚合物之一。研究人員成功地倍增自由電荷載體的分離效率,也因此提高了有機太陽能電池的發電效率。

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能源費用不斷上漲,許多華裔考慮在自家住宅屋頂上安裝太陽能源板,要裝多大的太陽能源板?裝那一種太陽能源板?聖他克魯茲加大矽谷分校(UCSC Extension Silicon Valley)教授高耀京(William Kao)表示,計算自家需要安裝的能源系統很簡單,但有許多細節需要考慮。
高耀京表示,不論自家住宅或中小企業的辦公樓,裝設太陽能源板後,都可以在幾年之內開始省下電費開銷,「灣區很多連銷商店、學校、企業在最近幾年開始裝置太陽能源板,省去不少電費。」 
自家住宅裝設太陽能源系統,第一步是找出每個月的PG&E 電費帳單,計算每天平均用多少瓦(Kwh),高耀京表示,比如說家庭每月用電390Kwh,以30天計算,390Kwh/30days=13 Kwh為一天的用電量。 
再來是計算太陽能源的需要。「假設每天有6小時的日光照曬時間,」就需要13Kwh/6=2 Kwh(每小時能發電)以上的系統。 
第三步:因為太陽能源板不是百分之百有效,平均以75%的產能來計算;以市面常見每塊200W的太陽能源板,真正有效產能應是200W x 0.75=150W每塊太陽能源板產能。將家庭所需的2000(2K)除去每塊太陽能源板的產能,2000W/150W=13.3到14塊能源板板需要安裝。 
高耀京表示,如果家庭樓宇每天用電要高一點達到18Kwh 一天,就除以6小時,約需每小時3Kwh的系統,套用以上公式3000W/150W=20(塊太陽能源板)。「一般家庭約需裝置12到20塊太陽能源板,」高耀京指出,在購買及裝設之前,一定要評估自家屋頂是否能承受裝太陽能源板的重量。 
至於太陽能源板的種類,高耀京指出,現今裝設的太陽能源板,仍以第一代的「光伏」(PV: Photovoltaics)為主。第二代的「集光能」(CSP: Concentration Solar Power)以及第三代的「光熱」(Solar Heating)雖有問市,價格便宜,但市場上採用第一代「光伏」太陽能源板的仍佔多數。 
高耀京表示,現今世界採用的石化能源(Fossile Energy )包括石油、天然瓦斯、煤炭,不但有一天會用盡,造成空氣污染,未來費用也會繼續上漲;裝設太陽能源板不但省錢,還有環保的功用。 

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推動企業升級,李長榮布局綠能事業。董事長李謀偉表示,全球資源有限,替代能源絕對是趨勢;太陽能是其中最簡單、最符合經濟的替代能源。太陽能目前低迷市況是暫時的,中長期還是很好。
李謀偉說,中國和台灣是全球數一數二製造生產太陽能板大量外銷面板的國家,自己一定要做太陽能廠。例如,李長榮實業配合屏東縣政府養水種電計畫,已在屏東完成太陽能廠建置並於11月17日通電,是一座12 Megawatt的太陽能電廠,為農民、地方、企業發展,儲備轉型升級能量。
繼布局卡達甲醇廠投資、併購義大利埃尼化工德州廠,成為美國第一大、世界第二大TPE(熱塑性彈性體)製造商後,李長榮集團近年積極切入太陽能等綠能版圖。
除成立福聚太陽能,成為國內第一家投入多晶矽生產的廠商。今年4月,李長榮宣布與紐西蘭潔淨能源技術領導企業LanzaTech簽署合作意願書,將開發具再生性的生質低碳原料,逐步取代現有產品製程對原油的依賴,再延伸到生質塑膠與能源類別的綠色新產品開發。

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太陽能電池出現新突破!交通大學與中興大學研究團隊與瑞士洛桑聯邦理工學院合作,在國科會經費支持下,以「人工葉綠素」的概念合成出最新的有機光敏材料,光電轉換效率全世界最高,為替代性能源提供重要的選項,論文刊登發表在國際知名「Science(科學)」期刊。美國化學與工程雜誌以及科學美國人雜誌也都撰文報導此重大突破。
交大應用化學系教授刁維光指出,太陽能電池材料大致可分三代。第一代是半導體製程的矽晶,第二代是薄膜,但都只能一面捕光。第三代是光敏有機材料,具低成本、高效能、製程簡易、多色彩、可透視、可撓曲等優勢。
過去的光敏材料是以釕金屬與其他分子結合主導,最高光電轉換率大概維持在十一%至十一.五%,且釕是稀有金屬,重金屬廢料會造成環境污染,學者們無不絞盡腦汁開發無釕光敏材料。
光電轉換率逾13% 全世界最高

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可研製出原油的藻類是目前最受矚目之新時代再生能源的資源,美國石油大廠商艾克森美孚(Exxon Mobil Corporation)自2009年起就投資6億美元,進行研發藻類做為商業性燃料。而日本民間造船和重型機械廠IHI今年起投資了4億日圓,研發應用藻類大量生產噴射機燃料。
據IHI旗下的NeoGAlgae研究所所長藤田朋宏說明指出,有一種生長於日本湖泊或河口的單細胞叢粒藻(Botryococcus braunii),可在1.5公升的培養液中研製出2-3立方公升的原油。該公司所採用的藻類是經過神戶大學改良成功名為「enomotomo(木┼夏 本藻)」的叢粒藻,較一般藻類的成長速度快1000倍。
藻類生質燃料受到關注的原因係單位面積的油獲得相當高,比任何陸地上的植物都還要高。而且不會和食糧等農作物發生競食的情況,可避免因發展生質燃料而導致玉米或甘蔗等農作物之價格上漲。

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美國能源部阿岡國家實驗室研究員賽斯.達林今天表示,太陽能是未來的趨勢,若是能研發出有機半導體太陽能電池,就能減少地球資源的損耗。
阿岡國家實驗室 (Argonne National Lab) 研究員賽斯.達林 (Seth Darling) 在成功大學舉辦的能源科技與策略國際研討會,演講「反思高性能有機太陽能電池理想形態(Rethinking the Idealized Morphologyin High-Performance Organic Photovoltaics)」。
他表示,太陽能取之不盡,太陽每一分鐘照射地球,相當於全人類1 年耗用的能量,但目前使用的矽無機太陽能電池材料成本太高,若要大規模推廣太陽能,就必須降低成本,或找到更廉價的太陽能電池材料。
他說,利用有機材料製作的太陽能電池,有輕、薄及成本低廉的特性,只要轉化率能提升,就能打入市場,有機材料也能成為太陽能發電的功臣,研究人員仍在設計中。

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能源短缺危機日益嚴重,一群科學家最近宣稱,人類在10到20年內就能掌握製造「太陽能衛星」的技術,30年之內將把計畫付諸實行。
巴黎的國際航太科學院(International Academy of Astronautics)學者最近發表一份報告,評估在外太空收集太陽能的可行性。科學家計畫在赤道附近的軌道上設置數個長寬達數公里的太陽能板,全天候繞行軌道、收集光能。太陽能板收集的光能將轉變成電能,經由巨大天線以微波形式傳回地球的接收站。
報告指出,正當世人過度依賴化石燃料導致全球性汙染之際,政府和私人企業必須贊助資金,協助科學家將理想變成現實;這項計畫有賴許多國家和組織的協力合作,研究出可行方法。不過,報告並未提出詳細的太陽能板造價表。 
科學家認為,太空太陽能板能夠一勞永逸地解決地球能源短缺的問題。《每日郵報》指出,有些人士認為此計畫尚不可行,因為衛星的商轉成本過高,而漂浮在外太空的大小隕石也可能造成危險。

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美國能源部最大研究中心、阿岡國家實驗室研究員賽斯.達林昨天在成大表示,美國目前已在籌建有機太陽能電池廠,未來將全面取代目前以矽製造的太陽能電池。
成大能源科技與策略研究中心主任吳文騰表示,發展有機太陽能電池是全球趨勢。他說,有機太陽能電池是一種塗料,可塗在布上,形成有機半導體,可捲折、攜帶。
成大昨天舉辦國際能源會議,賽斯.達林應邀在會中發表「反思高性能有機太陽能電池的理想形態」,他說,阿岡實驗室一直在進行有機太陽能電池開發。目前市售無機半導體太陽能電池是以矽為基礎,製造成本高,而且對環境不利,科學家長久以來一直在尋找廉價又高效率的太陽能電池,現在已利用有機半導體設計、合成,製造出效率更高、成本更低的太陽能電池。
 

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紀錄德國納粹歷史的碉堡,現在經過一項環保計畫,將被改建成歐洲最大的太陽能發電站,用環保「綠能」概念沖淡納粹的血腥歷史。
 計畫改建的碉堡位於德國漢堡威廉斯堡(Wilhelmsburg)地區,牆壁厚達4.3公尺,可以容納3萬人,是1940年英國皇家空軍轟炸柏林時,希特勒下令建造,在戰時具有強大的防衛能力,防空機槍每分鐘能發射8千發子彈,讓英國皇家空軍束手無策。
 戰時碉堡現在將改建成太陽能與生物沼氣發電站,預計可為3千戶家庭提供熱能、為1千戶家庭供電,每年將減少6600噸的二氧化碳排放量。
 這個碉堡也將有了新名稱「能源堡壘」,2013年開始正式運作。
 除了提供能源之外,為了充分利用資源,碉堡附近也將興建博物館、咖啡館、屋頂梯田,將發電站產生的熱能回收利用。

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圖片來自朝日新聞
以佐賀縣伊萬里市為研究據點的佐賀大學海洋能源研究中心,預計下個月於福岡市能古島近海附近的博多灣進行波浪發電的實驗,以量測該中心研發之發電裝置所產出之發電量。其設定的發電量目標為50至100瓦特。
該中心自2005年起便開始進行波浪發電的研究。所研發的發電裝置可漂浮於海面,發電裝置因波浪而搖動下,裝置內空氣室便會有空氣進出。其原理便是藉由空氣進出的力量使發電渦輪轉動而產生電力。
據該中心表示,目前波浪發電的主流為採用安裝在岸邊的裝置,相較之下,漂浮在海上的裝置則不需要實施大規模的土木工程,具有低成本發電之經濟效益。
實驗時使用的是長2.5米×寬2.3米×高度1.8米的裝置,由於其規模很小,適合設置在波浪穩定的地方,故該中心選了博多灣作為實驗地點,並計劃使該裝置漂浮在距離能古島約100米左右的海域上。

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(中央社記者林琳柏林8日專電)再生能源是全球積極開發的能源資源;但是,由於取自於大自然,供應就不可能穩定。德國研究機構已成功將風力及太陽能產生的電力轉化為瓦斯,可以儲存並調節供應。
德國開發乾淨能源技術領先全球,2010年在德國各地裝置的太陽能光電板,所產生的電力估計就達到80億瓦特,甚至超過今年關閉的7處核能電廠的發電量。
此外,德國的風力發電設施在供電方面也扮演愈來愈重要的角色。根據德國政府的能源政策藍圖,到了2030年,德國沿海的風力發電設施可以供應250億瓦特的電力。
不過,不論是太陽能或是風力發電都要靠天候,並不穩定。如何儲存和調節供應,是再生能源產業重要的課題。
德國太陽能和氫能研究中心(ZSW)的專家告訴德國媒體,中心的研究人員與「佛羅恩霍夫風力及能源系統科技中心」(Fraunhofer Institute for WindEnergy and Energy System Technology)及Solarfuel公司合作,研究將風力和太陽能產生的電力轉化為瓦斯並儲存。
由於德國有不少天然瓦斯洞穴,儲存不成問題。
研究人員在斯圖加特(Stuttgart)用一座小型2萬5000瓦特的設施進行兩階段實驗,先用電解作用將水分解成氫氣和氧氣,再進行沼氣化,借助二氧化碳把氫氣轉化成甲烷。
大約60%的能源在轉化過程中可成功轉化成甲烷,其餘的會變成熱能。如果可以有效掌控熱能,就會更有效率。
德國媒體指出,汽車工業對於這項技術相當感興趣,也投資風力電廠,開發可作為汽車動力的沼氣。

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