金奈米粒子的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

金奈米粒子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦國立臺灣大學化學系寫的 大學普通化學實驗(第15版) 和國立臺灣大學化學系的 大學化學實驗一暨實驗二(第四版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和國立臺灣大學出版中心所出版 。

國立嘉義大學 電子物理學系光電暨固態電子研究所 陳思翰、黃正良所指導 黃裕翔的 銀奈米顆粒的散射現象對於高分子發光二極體效能之影響研究 (2021),提出金奈米粒子關鍵因素是什麼,來自於高分子發光二極體、表面電漿共振、奈米銀粒子、化學還原法。

而第二篇論文國立清華大學 材料科學工程學系 歐陽浩所指導 吉宗驥的 以新製程法合成L10相鐵白金/奈米碳管層奈米粒子以及奈米碳管層如何影響其中L10鐵白金結構之探討 (2021),提出因為有 鐵白金奈米粒子、奈米碳管、電子束照射的重點而找出了 金奈米粒子的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了金奈米粒子,大家也想知道這些:

大學普通化學實驗(第15版)

為了解決金奈米粒子的問題,作者國立臺灣大學化學系 這樣論述:

  本書是專為臺大修習普通化學實驗之一年級學生所編寫的實驗教材。內容涵蓋基礎化學、定性與定量分析化學、動力學、熱力學、電化學、有機化學及新穎的材料化學等,共21個實驗。適合生命科學及材料工程領域學生之學習。實驗編寫理念著重於:印證化學原理、訓練基礎實驗技能、強化實驗安全與環保,並設計合成與性質鑑定兼具之統整型實驗。讓學生由實作中學習科學研究方法,養成探究精神,並經由合成新穎材料,如高溫超導體、導電塑膠、金奈米粒子等實驗,瞭解科學發展動向,從而增進對基礎科學研究之興趣。   第15版特別以實作示範照片搭配實驗步驟、全彩印刷的方式呈現,以幫助學生理解並提升學習成效。修訂部分實

驗內容,以減少藥品用量及讓實驗流程更順暢;加強原理說明,以連結普化核心內容;同時強調實驗結束後廢棄物之回收與處理以提升環保意識。期以多面向的修訂,使此實驗課本的內容更充實多元且資料完整。  

金奈米粒子進入發燒排行的影片

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銀奈米顆粒的散射現象對於高分子發光二極體效能之影響研究

為了解決金奈米粒子的問題,作者黃裕翔 這樣論述:

本研究利用光輔助化學還原法合成三角平板和十面體兩種幾何形狀的奈米銀粒子,並藉由截角的處理使兩者在波長為535 nm處分別具有高吸收及高散射的光學特性。為了瞭解奈米銀粒子的光吸收及光散射特性對於表面增強效應的貢獻度,本實驗將兩種銀顆粒以相同濃度 (1.17 ug/cm2) 摻雜於PEDOT:PSS,也就是電洞傳輸層中,並製作成高分子發光二極體 (polymer light emitting diodes, PLEDs) 元件。根據元件的電致發光相關數據顯示,摻雜十面體的PLED其最大輝度為1567 cd/m2,而摻雜三角平板者僅為1413 cd/m2。相較於標準PLED元件的890 cd/m2

,具十面體奈米銀顆粒之PLED輝度增益為1.76倍,略高於具三角平板奈米銀顆粒之PLED的1.59倍。而對輝度及電流密度作分析後發現摻雜十面體顆粒的元件其效率為基本元件的1.82倍,亦高於摻雜三角平板之元件的1.63倍;此外,在EL光譜量測分析中,同電壓的情況下,摻雜十面體奈米銀顆粒之PLED元件的發光增益為3.04倍,高於摻雜三角平板奈米銀顆粒的1.66倍。從以上結果可知,摻雜十面體奈米銀顆粒確實比摻雜三角平板奈米銀顆粒更能為PLED元件帶來增益效果,亦即奈米粒子的光散射特性更能提升PLED元件的發光效能。

大學化學實驗一暨實驗二(第四版)

為了解決金奈米粒子的問題,作者國立臺灣大學化學系 這樣論述:

  本書是專為化學系一年級學生編寫之實驗教材,內容涵蓋基礎普通化學、定量分析化學,有機化學基本實驗技能訓練及材料化學實驗。讓學生由實作中學習化學實驗技能及科學研究方法與精神,引導並增進學生對基礎科學研究之興趣。

以新製程法合成L10相鐵白金/奈米碳管層奈米粒子以及奈米碳管層如何影響其中L10鐵白金結構之探討

為了解決金奈米粒子的問題,作者吉宗驥 這樣論述:

本實驗結合電子束蒸鍍與爐管製成,發現新的方式合成L10FePt/Carbon nanotube core/shell nanoparticle. 有別於以往製作鐵白金奈米粒子需要昂貴的鐵及白金前驅物,本次實驗使用價格經濟的鐵烯作為前驅物,同時將鐵烯作為鐵源和碳源,配合事先鍍好白金的基板,在爐管中反應後即可得到L10FePt/Carbon nanotube core/shell nanoparticle。此方法別於以往先長好鐵白金再將鐵白金當作催化劑生長碳管,也別與長好鐵白金奈米粒子後再和碳管混合;此方法可以一步直接得到L10FePt奈米粒子包覆在奈米碳管中。分析奈米碳管中的鐵白金結構可以發現

奈米碳管會壓縮其中的鐵白金,使其擁有較低的c/a ratio。同時元素比例分析結果配合高解析度穿透式電子顯微鏡影像分析顯示就算鐵與白金的元素比例離開了L10FePt相的邊界,外層的奈米碳管仍然會把其中的鐵白金結構維持在L10相的face center tetragonal結構而不是變成L12相的face center cubic結構。由此可看出碳管層包覆在外層可以幫助L10FePt序化。第二部分則是探討電子束照射對碳管層包覆的鐵白金奈米粒子的影響。實驗發現有碳管層包覆在外時,電子束照射會導致內核的鐵白金奈米粒子相變化,從L10FePt變成L12FePt3,也可以由L12Fe3Pt相轉變L10F

ePt。若外層沒有碳管層包覆,則是轉變成A1無序相。本次實驗貢獻主要是發現新的方式合成L10FePt/Carbon nanotube core/shell nanoparticles 以及發現新的碳管層幫助鐵白金序化機制。