檢索結果:共22筆資料 檢索策略: cdept.raw="化學工程系" and ckeyword.raw="奈米碳管"
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單壁奈米碳管(SWCNT)和氮化硼奈米管(BNNT)優異的物理性質與電子性質使他們在複合材料添加劑與氣體感測器等其他廣泛應用引起了極大的關注。在本研究中我們利用第一原理Vienna Ab-initi…
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在本研究中主要探討將碳奈米材料應用於鈣鈦礦太陽能電池對其效能的影響。在此,主要將碳奈米管材料添加於鈣鈦礦吸光層,以及使用混合不同奈米碳管比例的導電碳漿製作成碳電極取代原本電洞傳輸層與金電極。當鈣鈦礦…
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本研究目標製備鋰離子電容器,尤其是其負極電化學儲存特性,對象為多壁奈米碳管鍍膜錫及硫化錫活性材料(Sn+SnS@CNT),儲存特性量測在1.0 M LiPF6/DEC:EC:DMC= 1:1:1vo…
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多巴胺(Dopamine),是人體中主要的兒茶酚胺神經遞質之一,它影響我們的認知和情緒。此外,當多巴胺濃度太高時,會造成人的情緒亢奮;太低時則會引起帕金森氏症造成身體顫抖及運動障礙。因此,如何設計一…
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本研究製備鋰離子混合電容器,並量測其儲電特性,正極以高比表面積的活性碳(AC)作為活性材料,負極則搭配多壁奈米碳管鍍膜氧化銻活性材料(MWCNT/Sb2O3),及1.0 M LiPF6/DEC:EC…
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本論文旨在探討以奈米碳管作為甲醇羰基化觸媒的特性,以及用氫氣和水蒸氣在高溫下處理奈米碳管對其活性的影響。所用的奈米碳管以熱化學沈積法製備,使用的溫度為700℃,並以苯為碳源,以Ni/MgO為製備的觸…
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能量與功率值為工作電壓的平方比是眾所皆知的事情,所以工作窗口的大小極大影響電容器的儲存能力。而我們將證明合適的窗口大小不再一直是影響儲存能量的唯一原因,本次研究,我們探討離子液體[EMIM][TFS…
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本研究探討軟性基板之碳微管微型化超高電容器製作,並分析承載氫氧化鈷和氧化釕的電容器電化學性質。微型化平面超高電容器兩極為指梳狀電極,指梳間隔20 μm,電容器電極圖型製作是經由黃光微影蝕刻、化學氣相…
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每年因為腐蝕造成的經濟損失相當可觀,腐蝕組織(National association of corrosion engineers, NACE International)調查,約佔全球生產總值3…
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本研究製備鋰離子混成電容器,合成奈米碳管/錫/銅複合材料作為負極材料,搭配活性炭做為正極材料及鋰氟磷酸有機電解液,量測其性質。研究重點在於奈米碳管/錫/銅複合材料製備及搭配,其提供電容器的高能量密度…