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國立交通大學 光電工程研究所 郭浩中、施閔雄所指導 林振安的 利用電漿子超穎介面操縱單層過渡金屬二硫屬化物與量子點間的顏色轉換 (2018),提出ultra boost 20顏色關鍵因素是什麼,來自於過渡金屬二硫屬化物、量子點、電漿子超穎介面、顏色轉換。

而第二篇論文中原大學 化學工程研究所 林義峰所指導 簡宏叡的 製備銅鐵尖晶石氣凝膠應用於高級氧化程處理序移除有機染料 (2017),提出因為有 高級氧化處理程序、銅鐵尖晶石金屬氧化物氣凝膠的重點而找出了 ultra boost 20顏色的解答。

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除了ultra boost 20顏色,大家也想知道這些:

利用電漿子超穎介面操縱單層過渡金屬二硫屬化物與量子點間的顏色轉換

為了解決ultra boost 20顏色的問題,作者林振安 這樣論述:

過渡金屬二硫屬化物因擁有奈米尺度的厚度以及相較於其他種類的二維材料更高的量子效率使得它們成為實現極小發光元件的候選者之一。然而將過渡金屬二硫屬化物的量子效率與傳統半導體相比時仍是偏低的,此缺點造成它們在實際應用上受到阻礙。有鑑於此,本研究選擇將單層二硒化鎢與發光效率較好的量子點結合,並以銀奈米盤陣列,一種能增強特定共振頻率之吸收與發光的電漿子超穎介面,來達成直接提升單層二硒化鎢的放光以及把量子點的光轉換給二硒化鎢。在這兩個超穎介面所造成的效果之中,光的轉換或稱作顏色轉換,描述了一材料吸收另一材料或光源的放光並用以再次發出吸收體波長之光的過程,為照明與顯示中一個重要的現象。本論文共有三部分的實

驗。第一部分的實驗將致力於實現控制銀奈米盤超穎介面的共振波長。在借助有限元素分析法與雙層光阻舉離的製程之下,我們設計並製做出一系列超穎介面來研究它們對顏色轉換的影響。在第二部分則開始研究顏色轉換與超穎介面的共振波長的相依性。我們將超穎介面製做在擁有單層二硒化鎢的玻璃基板上,並用光致螢光發光系統量測超穎介面對二維材料直接造成的放光增強效果。接著,把量子點噴塗上去來研究顏色轉換,發現若使超穎介面共振波長落於量子點與二硒化物之間且偏向量子點時,可實現最高的轉換效率。最後,我們嘗試透過調整超穎介面的金屬密度但維持其共振波長落於第二部分實驗所述的理想位置來進一步提升轉換效率。我們重複了第二部分實驗的量測

,發現金屬密度確實會對光增強以及顏色轉換造成影響。因較高的金屬密度伴隨著較強的局域表面電漿效應,導致了材料放光與顏色轉換的進一步提升。本研究成功展示了使用電漿子超穎介面來控制量子點與二硒化鎢的顏色轉換,並暗示了借助局域表面電漿效應將過渡金屬二硫屬化物應用於發光元件或顯示科技如白光發光二極體的可能性。

製備銅鐵尖晶石氣凝膠應用於高級氧化程處理序移除有機染料

為了解決ultra boost 20顏色的問題,作者簡宏叡 這樣論述:

工業革命以來科技不斷地進步,加上人口大量成長,水汙染的問題也逐漸浮上檯面,現今實廠最常使用之Fenton Process相較於其餘水處理程序有著成本及效率上之優勢,但其仍有二次汙染之問題存在,二價鐵離子經反應或者是pH值上升會產生氫氧化鐵之沉澱,此一現象不但降低了此程序之效能,且亦與水處理之中心是為了降低汙染之目的背道而馳。  高級氧化處理程序(Advance Oxidation Processes,簡稱AOPs),是仿效Fenton Process,以觸媒催化氧化劑生成具高氧化還原電位之自由基,並利用其對廢水水源中之汙染物做到降解及去除,但高級氧化處理程序又再帶入了非均相觸媒之概念,在保有

高效能的同時,避免二次汙然的產生。  本次實驗將以環氧化物起始凝膠法製備銅鐵尖晶石金屬氧化物氣凝膠,銅鐵氧化物是過去文獻上常使用於此反應以催化過氧化氫之金屬氧化物,尖晶石結構具有良好之光、電、磁等性能,尤其是其生成之能隙大小較小,搭配金屬氧化物之特性,能提供觸媒更加理想之高級氧化處理程序效能;而氣凝膠之高比表面積以及高孔隙度,又能夠更把上述之優勢發揮得更加完整。而本研究也將針對上述銅鐵尖晶石金屬氧化物氣凝膠與氧化鐵氣凝膠和傳統沉澱法之銅鐵尖晶石奈米顆粒進行比較,其他還包括了操作參數如:染劑濃度、氧化劑濃度、催化劑濃度等,以及系統環境如照光環境、標準染劑種類、系統酸鹼程度等進行討論,最後在以10

ml濃度10 ppm標準染劑羅丹明B中添加3.5 wt%過氧化氫作為氧化劑,及3800 ppm之銅鐵尖晶石金屬氧化氣凝膠作為觸媒,進行高級氧化處理程序,其可有著穩定的以反應速率常數表現為1.4581,且在再生反覆進行數次操作下亦可保有穩定之降解效能。