簡易檢索 / 檢索結果

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    1

    聚苯胺奈米複合材料的製備表徵在超級電容器的應用
    • 應用科技研究所 /110/ 碩士
    • 研究生: 張文馨 指導教授: 氏原真樹 蘇威年
    • 近來,為了給移動裝置提供穩定的可持續能源,電池和超級電容器等儲能設備的發展逐漸成熟。本研究重點在使用聚苯胺 (PANI) 的超級電容器,並考慮了用於可穿戴超級電容器的PANI奈米複合材料。由於PAN…
    • 點閱:370下載:3

    2

    Synthesis and Characterization of CuO decorated Ag Dendrites for CO2 Reduction
    • 應用科技研究所 /111/ 碩士
    • 研究生: SUGIANTO 指導教授: 氏原真樹
    • 可見光驅動的催化反應已引起廣泛關注,因為它能夠將豐富的太陽能轉化為可及的化學能,例如減少二氧化碳減排的潛力。為了減少二氧化碳減排的潛力,通過使用諸如Ag的等離子材料和諸如CuO的半導體提出了光電化學…
    • 點閱:270下載:0
    • 全文公開日期 2025/01/31 (校內網路)
    • 全文公開日期 2025/01/31 (校外網路)
    • 全文公開日期 2025/01/31 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    Wet process synthesis of Al-doped and Ga-doped ZnO nanoparticles

    4

    基於氧化錳的超級電容器電極的製造使用同時電化學沉積的聚吡咯納米複合材料方法
    • 應用科技研究所 /110/ 博士
    • 研究生: Tamene Tamiru Debelo 指導教授: 氏原真樹
    • 由於電化學超級電容繼承了電池和電容的混合特性,目前正在為電子和汽車應用開發電化學超級電容。 電化學電容具有比電池更好的功率密度和比電容更好的能量密度,以及更長的迴圈壽命和快速充放電,使其成為各種應用…
    • 點閱:299下載:0
    • 全文公開日期 2025/08/03 (校內網路)
    • 全文公開日期 2027/08/03 (校外網路)
    • 全文公開日期 2025/08/03 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    5

    Bio-based materials in biomedical applications
    • 應用科技研究所 /109/ 博士
    • 研究生: Nattinee Krathumkhet 指導教授: 今榮東洋子 氏原真樹
    • 本文內容主要討論生物基材在生物醫學中的應用, 即由碳基材料組成的治療性氣體, 奈米載體中保留一氧化氮 (NO), 以及薄膜狀果膠/細菌纖維素複合材料的電控貼片, 用於藥品的傳遞。在研究碳基材料的保存…
    • 點閱:460下載:0
    • 全文公開日期 2031/05/20 (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)

    6

    設計奈米複合催化劑用於光電化學產氫
    • 化學工程系 /109/ 博士
    • 研究生: Amanu Nigusie 指導教授: 今榮東洋子 氏原真樹
    • 可見光驅動的催化反應因其能夠將豐富的太陽能轉化為可利用的化學能,尤其是環保的氫能而廣受關注。因此,為了能提升光電催化效率,嘗試開發電漿震盪子奈米材料和耦合過渡金屬硫化物異質結構。在這項研究中,電漿震…
    • 點閱:367下載:0
    • 全文公開日期 2026/10/27 (校內網路)
    • 全文公開日期 2026/10/27 (校外網路)
    • 全文公開日期 2026/10/27 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    溶液製備之金屬氧化物奈米複合物於高效能電容器之應用
    • 應用科技研究所 /110/ 博士
    • 研究生: Eshe 指導教授: 氏原真樹
    • 點閱:217下載:0
    • 全文公開日期 2025/08/01 (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)

    8

    Metal/Semiconductor Nano-Composites for Effective Photocatalysis
    • 應用科技研究所 /107/ 博士
    • 研究生: Abrha 指導教授: 氏原真樹
    • 摘要 半導體光催化過程在降解有機污染物具有極大潛力,同時具有低成本和環境友善等優勢,正已引起全世界的關注。由於快速的電荷載體復合導致現有的材料效率並不理想,為了克服上述問題,已開發出具有異質結構的光…
    • 點閱:309下載:0
    • 全文公開日期 2025/01/21 (校內網路)
    • 全文公開日期 2029/01/21 (校外網路)
    • 全文公開日期 2029/01/21 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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