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國立臺北科技大學 光電工程系 陳美杏所指導 楊晉賓的 利用化學氣相沉積共蒸鍍法製備單層單晶二硫化鉬及電性分析 (2020),提出免費圖片關鍵因素是什麼,來自於二維材料、過渡金屬二硫屬化物、化學氣相沉積法、濕式轉移技術。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 蔡孟霖所指導 黃政穎的 使用仲鎢酸銨作為化學氣相沉積法之前驅物生長二維單層二硫化鎢之研究 (2019),提出因為有 二維材料、二硫化鎢、仲鎢酸銨、化學氣相沉積法的重點而找出了 免費圖片的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了免費圖片,大家也想知道這些:

文組女孩也能上手的 WordPress 架站手冊

為了解決免費圖片的問題,作者楊雅潔,李柏明,老張 這樣論述:

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利用化學氣相沉積共蒸鍍法製備單層單晶二硫化鉬及電性分析

為了解決免費圖片的問題,作者楊晉賓 這樣論述:

現今多閘極製程日益複雜,在微縮的過程中會因為短通道效應使漏電流上升。科學家們發現二維材料可以把閘極控制的電荷侷限在原子厚度的通道中,從而避免漏電流。本論文以過渡金屬二硫族化物(TMDCs)中的二硫化鉬(MoS2)為主要研究項目,因為其具有高載子遷移率、可調控之能隙、可撓性等優點,可用在未來的應用中。利用化學氣相沉積共蒸鍍法製備單層單晶二硫化鉬,可以控制其前驅物的用量、加熱溫度、成長時間以及氣體流速等。將影響二硫化鉬成長的參數如厚度、品質及晶格排列有系統地研究。高純度硫粉末及三氧化鉬粉末是較為廣泛地被使用的前驅物。在製造過程中,將前驅物三氧化鉬粉末及硫粉末同時加熱。將惰性氣體氬氣通入爐管,使上

游的硫蒸氣在加熱區與三氧化鉬進行反應,直接沉積在下游的藍寶石基板上。在調整過程中研究改變二硫化鉬晶粒尺寸、品質及形狀的不同參數。優化後的二硫化鉬邊長為11μm。為了製作場效電晶體,透過聚甲基丙烯酸甲酯的濕式轉移技術將單層單晶二硫化鉬從藍寶石基板轉移至目標基板二氧化矽上,通道長度及寬度為5μm,場效載子遷移率為0.61 cm2/v·s。

快速學會 WordPress 網站設計

為了解決免費圖片的問題,作者楊雅潔,李柏明,老張 這樣論述:

「本書適合任何人,尤其是不會程式語言的人」     為什麼透過網站的傳遞與溝通那麼重要?社群平台可以帶來大量的關注,卻無法讓人一目了然的認識個人形象或品牌,建立品牌或個人形象網站,足以提供完整的資訊於客戶或者是正在找人才的人資,比起社群平台,自架網站更能展現出自己最好的一面。     本書其實適合任何人,尤其是不會程式語言的人,本書的教學沒有使用到任何程式語言,也不會說明程式語言概念,因為根本用不到,雖然WordPress也能放上前端程式語言 CSS、Html設計網頁,但WordPress的任何功能都能透過外掛完成,後面的章節會說明什麼是外掛,購買本書的讀者可以學會WordPress軟體本

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使用仲鎢酸銨作為化學氣相沉積法之前驅物生長二維單層二硫化鎢之研究

為了解決免費圖片的問題,作者黃政穎 這樣論述:

摘要Abstract誌謝圖目錄表目錄第一章、序論1.1 前言1.2 研究動機與目的第二章、文獻探討2.1 過渡金屬硫族化物的晶體結構和性質2.2 過渡金屬硫族化物的光學性質2.2.1 過渡金屬硫族化物的光激螢光光譜分析2.2.2 過渡金屬硫族化物的拉曼光譜分析2.3 過渡金屬硫族化物的表面形貌分析2.4 過渡金屬硫族化物的製備方法2.4.1 剝離法(Exfoliation)2.4.2 高溫分解法(Thermal decomposition)2.4.3 鉬基氧化物的硫化法(Sulfurization of Mo based oxides)2.4.4 氣相-固相成長(Vapor-solid gr

owth)2.4.5 化學氣相沉積法(Chemical vapor deposition)2.5 二維材料的轉移製程2.5.1 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的濕式轉移製程2.6 過渡金屬硫族化物的元件應用2.6.1 電晶體2.6.2 光電元件2.6.3 壓電元件2.7 仲鎢酸銨(Ammonium Paratungstate, APT)介紹2.7.1 鎢基化合物與冶金技術發展2.7.2 現代鎢冶金過程介紹及仲鎢酸銨製備2.7.3 仲鎢酸銨的性質與熱分解歷程第三章、實驗方法與分析儀器3.1 實驗流程3.1.1 基板清洗3.1.2 化學氣相沉積製程3.2 實驗設備與分析儀器3.2.1 實驗設備3.2

.2 分析儀器第四章、結果與討論4.1 仲鎢酸銨在高溫製程中的分解行為與實驗的可行性4.2 以仲鎢酸銨為前驅物製備二維二硫化鎢性質探討4.2.1 仲鎢酸銨熱分解驗證4.2.2 樣品光學分析4.2.3 樣品原子力顯微鏡分析4.3 樣品生長參數討論與最佳化4.3.1 實驗初期參數調整組4.3.2 晶粒尺寸生長與反應沉積位置討論4.3.3 奈米線分析4.3.4 去除奈米線實驗4.3.5 實驗結果討論與小結第五章、結論參考文獻