本頁全選
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雙波長自校式溫度感測循跡微粒之研發
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機械工程系
/107/ 碩士
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研究生:
林頌揚
指導教授:
田維欣
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本研究作為溫度感測微粒技術之改良與延伸,改善單色溫度感應循跡微粒之量測誤差,以應用於非侵入式地測量流體流動時之溫度分布。利用攪拌製程將兩種不同溫度敏感性之量子點CdZnSeS/ZnS、CsPbBr3…
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點閱:259
下載:2
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雙波長自校式溫度感測循跡微粒之性能驗證及資料處理
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機械工程系
/108/ 碩士
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研究生:
繆聞
指導教授:
田維欣
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本文為雙波長自校正溫度感測微粒的放光特性之研究,並開發一個針對雙波長自校正溫度感測微粒的資料後處理程序。以塗覆方式製成不同重量比的溫度感測微粒,研究微粒之光強度比與重量比的關係,並探討光強度比與溫度…
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點閱:293
下載:2
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合成CuInS2奈米材料應用太陽能電池
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化學工程系
/102/ 碩士
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研究生:
張學謙
指導教授:
張家耀
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在染料敏化太陽能中(Dye-Sensitized Solar Cell, DSSC),為取代廣泛使用而又昂貴的鉑(Pt)背電極,本研究利用合成出的I-III-VI族Cu2S-CuInS2(Cu-CI…
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點閱:245
下載:0
- 全文公開日期 2019/07/30 (校內網路)
- 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
- 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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在漸進式資料中隱藏動態敏感關聯法則
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資訊工程系
/101/ 碩士
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研究生:
高黛威
指導教授:
戴碧如
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隨著科技的進步與商業競爭激烈,隱私的議題比起以往也受到更多的重視和注意。在資料探勘中,擷取有意義的關聯法則是一個很重要的技術;相對的,在探勘過程中,這個技術也可能造成一些隱私問題。因此,為了要避免敏…
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點閱:287
下載:0
- 全文公開日期 2018/07/26 (校內網路)
- 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
- 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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具磁性及pH敏感性之脂體質的製備及其標靶性的控釋機制
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材料科學與工程系
/103/ 博士
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研究生:
Andri Hardiansyah
指導教授:
楊銘乾
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具有標靶性及緩控釋性多種功能的藥物傳輸體系,有助於實現腫瘤的標靶治療,並將毒副作用降低到較低的水平。當脂質體載體運送藥物至目的後,需將藥物由載體中釋出才得以發揮藥效。因此近年研究設計脂質體載體的組成…
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點閱:325
下載:0
- 全文公開日期 2020/06/17 (校內網路)
- 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
- 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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塗覆量子點之溫度感測流場循跡微粒之研發
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機械工程系
/106/ 碩士
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研究生:
陳建志
指導教授:
田維欣
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作為溫度感測塗料(Temperature Sensitive Paint, TSP)和流場可視化(Flow Visualization, FV)技術之組合與延伸,本研究提出了一種非侵入式溫度場和速度…
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點閱:331
下載:10
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以量子點敏化材料敏化二氧化鈦奈米柱複合光陽極之太陽能電池研究
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化學工程系
/99/ 碩士
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研究生:
朱偉銓
指導教授:
陳良益
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近幾年來,使用二氧化鈦材料所製備的染料敏化太陽能電池被廣泛的研究,在整個電池中,二氧化鈦的形態、結構及尺寸皆為影響電池效率的因子。本研究中主要進行一維形態之二氧化鈦奈米柱的製備,並將其應用在染料敏化…
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點閱:480
下載:8
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新型含薰香素基團之光敏化有機太陽能電池染料(4-氧-5-{5-[2-(1,1,6,6-四甲基-10-氧-2,3,5,6-四氫-1H,4H,10H-11-氧-3a-吖-苯駢[de]蒽-9-基)-苯駢-6-基]- 噻吩噻唑-2-基亞甲基}-2-硫酮-噻唑-3-基)-乙酸之合成與性質研究
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化學工程系
/96/ 碩士
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研究生:
鄭玉麒
指導教授:
廖本瑞
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本次研究為合成新型含薰草素基團之有機染料並研究其光學性質,同時使染料應用在有機染料敏化太陽能電池上。
新型含薰草素基團之有機染料重要的步驟如schemeΙ所示,由2-胺基-5-溴-苯硫(3) 3,…
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點閱:373
下載:1
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敏化效應對SUPER304H不銹鋼管潛變壽命之影響
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機械工程系
/106/ 碩士
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研究生:
黃彥霖
指導教授:
王朝正
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本研究藉由兩種來源之SUPER304H不銹鋼管,經700 ℃,0小時 ~ 700小時共6種不同持溫時間敏化熱處理後,分別觀察試片顯微組織、破斷區域,試驗其敏化程度、硬度狀況、抗拉強度、伸長率以及…
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點閱:312
下載:1
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密度泛函理論應用於新世代釕金屬染料之研究
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化學工程系
/101/ 碩士
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研究生:
王暉棠
指導教授:
江志強
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染料敏化太陽電池材料本身穩定又無污染、成本低廉、製程簡便不需真空設備、可大面積製作、可彎曲性等優點,被公認為最有發展潛力的再生能源之一,但其光電轉換效率目前僅12%,因此仍有許多改進的空間。
本研究…
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點閱:306
下載:5
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