自我介紹
書報討論
一年級上
>
水平雙開口比之垂直矩形盒熱質自然對流分析
雙圓環密閉容器質熱自然對流現象
環氧樹脂膠263線圈之無刷永磁馬達與田口方法
具階梯之環狀空間(上半環大於下半環)的熱質自然對流現象之實驗研究
一年級下
>
電漿電弧焊之脈衝波控制鑰孔狀態
CO2雷射微電漿電弧複合焊接鍍鋅鋼板
雙鎢極耦合氬弧焊電弧物理特性
電漿MIG焊接在鋁合金上的熔滴轉變
新一代電子束的電源焊接機
二年級上
>
從鋁鋯母合金中生產二氧化鋯
鋁對釩 – 氫系統的溶解性和β相穩定
奈米結構玻璃陶瓷釉料的燒結行為
鑑定釉瓷鋼採用熱階段界面環境掃描電子顯微鏡奈米壓痕技術
低碳鋼塗層釉瓷使用激光的技術
二年級下
>
琺瑯塗層的耐磨損性評估
由不銹鋼夾層加入矽鋁氧氮陶瓷
琺瑯塗層在鋼基體上硬度性質對結晶的影響
探討以田口法對銅以及不鏽鋼陶瓷釉料板材化學之分析比較
探討以田口法對銅以及不鏽鋼陶瓷釉料板材化學之分析比較2
菁英研討會
一上
>
以模糊控制為基礎之自動導航車
提供給技職校院工科研究生ㄧ些研究主題的「藍海策略」
環保資源再生新技術ㄧ「煉鋼集塵灰熔融還原法處理再生金屬資源」
工具機具使用
TFT 一 LCD 廢玻璃與泥渣廢棄物燒製環保水泥開發技術
節能減碳 綠色生活
新纖維材料的發展與應用
水性PU及其IPN樹脂合成及其塗佈加工應用
不織布在過濾/澄清之應用
一下
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環境變遷與薄膜應用
導電及抗靜電材料
雷射原理與科技產業應用
背光技術的發展在LED應用
綠色及節能材料應用與發展
工業能源管理應用
二氧化鈦材料於光電元件的設計、製作與應用
電子特化品的應用與發展
奈米催化科技與生活品質提升
鈦酸鹽奈米管吸附劑之製備、鑑定及應用
汽車天窗之設計
台電核能後端營運處
企業與人才之對話
壓力管理
創新機能性纖維之發展與應用
二上
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UV架橋型PU樹脂合成與應用
模外裝飾技術發展趨勢
淺談創傷管理-產品技術與市場分析
高科技產業揮發性有機物空氣污染管制及處理現
玻璃纖維技術與發展
工具機使用
引燃器組研製
學校對於節約能資源可以作的事有那些
內衣產業與鞋產業材料之選擇與應用
太陽能節能玻璃的開發與應用
電子構裝材料簡介及其應用
資源化產品應有的思考
綠營建材料的永續發展
台電核能後端營運處 工程技術組組長
職場倫理
二下
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薄膜技術之現況與展望
觸控產業的發展與應用
CZTS:一種新型的太陽光電技術
不可思議的生物技術
承擔-做人做事的故事
高分子材料在精密研磨工具領域的應用
奈米碳管特性與應用開發介紹
旋壓成型製造與應用
印刷電路板材料技術與應用發展趨勢
鎂合金複合材料製造與應用
高分子特論
有機無機混成材料概述
有機無機混成材料於電子構件裝之應用
電子構裝材料簡介及其應用-基板材料
民生特用高分子材料與應用—穿上身的高科技
導電高分子材料與應用
功能性奈米複材製備與應用
儀器分析特論
熱分析技術的介紹與應用
RTIR反射量測配件簡介
SEM的微觀世界
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SEM的微觀世界 (儀器操作)
X-Ray分析技術簡介
熱分析技術量測
游騰勇
元智大學 化學工程與材料科學學系兼環境科學研究中心主任
講座題目:奈米催化科技與生活品質提升
演講者:
林錕松 教授
第10週:101/4/25(週三)15:10~17:00
記錄:游騰勇
講座主持人:李季燃 所長
記錄者指導教授:王士榮,孔光源 教授
心得:聽完本次講座對奈米科技有更佳的瞭解,奈米科技是一門應用科學,其目的在於研究於物質和設備的設計方法、組成、特性以及應用。
美國
的
國家奈米科技啟動計劃
(National Nanotechnology Initiative)將其定義為「1至100
奈米
尺寸尤其是現存科技在奈米規模時的延伸」。奈米科技的世界為
原子
、
分子
、
高分子
、
量子點
和高分子集合,並且被表面效應所掌控,舉個例子,當表面積對體積的比例劇烈地增大時,開起了如
催化學
等以表面為主的科學新的可能性。
微小性
的持續探究使得新的工具誕生,如
原子力顯微鏡
和
掃描隧道顯微鏡
等。結合如電子束微影之類的精確程序,這些設備將使我們可以精密地運作並生成奈米結構。奈米材質,不論是由上至下製成(將塊材縮至奈米尺度,主要方法是從塊材開始通過
切割
、
蝕刻
、
研磨
等辦法得到儘可能小的形狀(比如
超精度加工
,難度在於得到的微小結構必須精確)。或由下至上製成(由一顆顆原子或分子來組成較大的結構,主要辦法有
化學合成
,
自組裝
(self assembly)和定點組(positional assembly)。難度在於
宏觀
上要達到高效穩定的質量,都不只是進一步的微小化而已。物體內電子的能量量子化也開始對材質的性質有影響,稱為
量子
尺度效應,描述物質內電子在尺度劇減後的物理性質。這一效應不是因為尺度由巨觀變成微觀而產生的,但它確實在奈米尺度時佔了很重要的地位。物質在奈米尺度時,會和它們在巨觀時有很大的不同,例如:不透明的物質會變成透明的(
銅
)、惰性的物質變成可以當催化劑(
鉑
)、穩定的物質變得易燃(
鋁
)、固體在室溫下變成了液體(
金
)、絕緣體變成了導體(
矽
)。奈米科技的神奇之處在於物質在奈米尺度下所擁有的量子和表面現象,因此可能可以有許多重要的應用,也可以製造許多有趣的材質。
取材至維基百科
圖取材
至維基百
科
電子集體效應與波干涉效應
且當電子被侷限在一個很小的奈米尺度空間,電子傳輸運動受限制,平均自由路徑變得很短,粒子波動相干性增強,晶體週期性邊界條件不再成立,傳統的晶相學不再成為必然。此外,當材料內部空間尺度(Dimension Length)變小,奈米系統中的電子數大大降低,宏觀世界中固定的准連續能帶消失了,而表現出分立的能階,產生了新能態( New States ) 。銀奈米粒在1K由導體變為絕緣體的臨界粒徑為20nm 。
取材至林錕松 教授
圖取材至林錕松 教授
表面效應
粒子縮小至奈米尺度後,不僅是粒子表面積增加,尚包括當粒子下降至奈米尺寸後,曝於表面與界面原子個數增多所帶來之上述奈米量子尺寸效應。
銅顆粒尺寸 10nm 表面原子分佈比例 20% 比表面積 90 m2/g
1nm 99% 900 m2/g
此時由於前述奈米量子尺寸效應,粒子表面原子鍵結狀態可能因嚴重失配或重組,導致新的化學平衡系統,與原先傳統化學平衡大相逕庭,傳統上一般化學平衡體系中所認定之不可逆反應,到了奈米材料系統則可能變成可逆,而可逆反應則可能變為不可逆,甚至傳統材料相圖中,完全無法互熔的物質,在奈米材料系統下形成固融體。
取材至林錕松 教授
奈米科技-法自然,發展民生應用
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