檢索結果:共88筆資料 檢索策略: "Carbon nanotubes".ekeyword (精準)
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本實驗利用氧氣吸附於石墨烯表面造成其內部之載子濃度改變與電阻率變化,來判斷石墨烯半導體之pn特性。實驗中,利用熱化學氣相沉積法製作石墨烯,並通入不同濃度之氨氣進行改質。一般而言,石墨烯在吸附空氣中之…
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將多層奈米碳管(multiwall carbon nanotube, MWNT)表面化學改質,以提升其在水中之分散性;將分散均勻之改質奈米碳管懸浮液,均勻噴塗於透明Poly(ethylene ter…
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軟性電子元件因其應用領域,需要整體結構皆具備可拉伸、撓曲之特性。目前常見應用於軟性電子元件之有機材料,載子遷移率相對於傳統固態元件性能較差。因此發展具備拉伸特性且高載子遷移率的材料是目前研究的趨勢。…
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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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在本研究中, 我們以銅箔作為石墨烯之成長基板, 並將銅箔置於可移動式熱化學氣相沉積系統成長石墨烯, 其光穿透率可達85%. 接著, 將最佳化設計之奈米碳管束陣列以熱化學氣相沉積法成長於石墨烯上. 再…
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奈米碳管具有優異的機械、電性、光學和化學等特殊性質特性,在目前的材料研究領域上站有重要的地位。以目前的商業生產技術,主要包括了雷射蒸發法(laser vaporization)以及化學氣相沉積法(c…
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本研究主要乃針對不同奈米碳管含量之超高分子量聚乙烯(UHMWPE)/奈米碳管(CNTs)凝膠纺液經不同溫度成形初絲的超延伸、延伸後纖維性能與其對應延伸機理作探討。 結果發現,經各成形溫度所製備的凝膠…
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異質摻雜奈米碳材能提升奈米碳材許多特性,譬如物理、化學、光學、結構特性,使奈米碳材能廣泛應用在電子元件、催化劑、除能裝置、複合材料及生醫方面等應用。然而,現今的摻雜方法通常需要複雜的真空系統,造成成…
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在本實驗中,製作以過渡金屬氧化物之三氧化鉬 (MoO3)為主之電極,將其應用於生物電化學感測當中。在製作電極的過程中使用矽基板作為基底,並在其上方沉積奈米碳管 (Carbon nanotubes, …
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異質元素的奈米碳材摻雜可以改變許多例如光學、物理、化學及結構等特性。改善後的特性能更廣泛的應用在不同領域,像是電子元件、能量儲存或生物醫療等方面。此篇論文沿用本研究室先前發展出有效的方法,在大氣常壓…