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這兩本書分別來自全華圖書 和全華圖書所出版 。

國立高雄大學 化學工程及材料工程學系碩士班 呂正傑所指導 傅亮淳的 胺基矽烷輔助奈米粒子合成及其在有機鈣鈦礦記憶元件的應用 (2017),提出對照式光電開關英文關鍵因素是什麼,來自於金屬奈米粒子、鈣鈦礦、電阻式記憶體。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 光電工程系光電與材料科技碩士班 林蕙琪所指導 戴辰宇的 偶氮染料及矽奈米粒子摻雜液晶之特性研究及其應用 (2015),提出因為有 液晶、偶氮染料、奈米粒子、多穩態、電泳、吸附的重點而找出了 對照式光電開關英文的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了對照式光電開關英文,大家也想知道這些:

光纖通信與網路技術(第四版)

為了解決對照式光電開關英文的問題,作者賴柏洲  這樣論述:

  本書內容採簡明扼要、循序解說的方式,並以圖表說明讓讀者建立良好的光纖通信系統、元件及網路基礎,其內容包括光纖通信概論、光纜、光源、光電檢光器、光放大器、光發射、接收機、光纖寬頻網路通信技術、全光網路等,涵蓋範圍廣,讀完此書可了解光纖通信與網路技術的發展趨勢、應用與設計架構,值得您細細品嚐。本書適合大專資訊、電子、電機科系「光纖通信」課程使用。 本書特色   1.市面上還未有將光纖通信與網路技術結合編著的書籍,您不能錯過。   2.內容新穎、實用,採循序解說的方式,讓讀者建立良好基礎。  

胺基矽烷輔助奈米粒子合成及其在有機鈣鈦礦記憶元件的應用

為了解決對照式光電開關英文的問題,作者傅亮淳 這樣論述:

本論文發展於大氣環境下於銦錫氧化物(Indium Tin Oxide,ITO)玻璃基板上以一步驟合成法鍍製-甲基氨基碘化鉛(CH3NH3PbI3, MAPbI3)薄膜,此MAPbI3薄膜為有機鈣鈦礦材料,本研究以此材料為主軸製備有機鈣鈦礦電阻式記憶元件,並以自組裝於基板之胺基矽烷: 3-(胺丙基)三甲氧基矽烷(3-aminopropyl-timethoxysilane, APTMS)提升MAPbI3薄膜品質,也利用APTMS中具有還原能力的胺基成功於基板還原出具有高密度及小尺寸的金屬奈米粒子,同時加入電阻式記憶元件結構中。本研究結合鈣鈦礦薄膜的製備、胺基矽烷於基板的自組裝以及胺基矽烷

還原金屬奈米粒子等技術結合,探討有機鈣鈦礦材料、胺基矽烷以及金屬奈米粒子三者之間的交互作用及其所製備出之元件特性。 APTMS除了具有合成金屬奈米粒子的功能外,也能夠增加鈣鈦礦與基板的親和性、改善鈣鈦礦材料的結晶度以及提升元件性能,而金屬奈米粒子能夠捕捉電荷,且若是選用功函數較高的金屬奈米粒子,在捕捉電荷後電子不易流失,能夠提高元件的電荷保持力。本研究在電阻式記憶元件結構中加入APTMS以及金奈米粒子,發現元件出現工作電壓(operating voltage)下降、高低阻態的雙穩態開關比(ON/OFF ratio)增加以及電荷保持力(retention)提升的趨勢。 此外,除了在M

APbI3薄膜與基板之界面加入APTMS,也嘗試於MAPbI3薄膜上層覆蓋APTMS以隔絕MAPbI3薄膜與水氣的接觸,發現未經APTMS覆蓋所製備出之元件於水氣含量4ppm之氮氣環境放置一星期後已失去電阻切換特性,而經過APTMS覆蓋所製備出之元件經過一星期的放置仍然保有穩定的元件特性。綜合上述結果,本研究說明了APTMS以及金屬奈米粒子對於有機鈣鈦礦電阻式記憶體發展所具備的潛力。

光電子學:原理、元件與應用(第六版)

為了解決對照式光電開關英文的問題,作者林螢光  這樣論述:

  光電科技及光電裝置已大量應用在各種產業之中,本書介紹各類光電裝置之工作原理與光電轉換機制;有雷射原理與控制雷射光的方法、檢光器原理、半導體雷射、光波導器件等等。內容涵蓋主要之光電裝置,為一本廣度充足、深度適中的讀本!本書適用於大學、科大電子、電機系或研究所和產業界對光電有興趣之工程、研發人員使用。 本書特色   1.本書內容資料新穎並種類寬廣,是研習光電科技者最佳選擇。   2.本書介紹各類光電裝置之工作原理,分別有雷射原理與控制雷射光的方法、光檢器原理、顯示器、半導體雷射、光波導器等。是一本廣度充足、深度適中的讀本!   3.中文編寫之高科技圖書,流暢易讀,學

習效果更甚市售英文光電書籍。

偶氮染料及矽奈米粒子摻雜液晶之特性研究及其應用

為了解決對照式光電開關英文的問題,作者戴辰宇 這樣論述:

本實驗將偶氮染料及奈米粒子摻雜進液晶中並將其製作成混合排列的樣本(Hybrid-aligned nematic cell;HAN cell),利用奈米粒子可經由直流電壓操控的電泳特性,使奈米粒子累積在樣本的水平配向側或是垂直配向側,並探討樣本在這兩種情況下照光吸附後所產生的特性。從實驗結果得知,當樣本施加一個脈衝直流電壓使奈米粒子累積在垂直配向側,此時液晶排列為Hybrid結構並對水平配向側照光,並且在照完光後對樣本施加一脈衝直流電壓來驅使奈米粒子游向水平配向側,我們發現吸附區的液晶排列狀態並不會受到奈米粒子的影響發生改變,而是維持在吸附後的排列狀態。當施加一個脈衝直流電壓使奈米粒子累積在水

平配向側,此時樣本會因為水平配向側的液晶受到奈米粒子的穩固而呈現垂直排列的狀態,並且在此情況下對該側照光後可發現,對照完光的樣本施加一個反向的脈衝直流電壓後,吸附區並不會變回原來的混合排列,而是維持在垂直排列的狀態。我們分別利用了上述的兩種特性製作出半反穿顯示器(transflective LC display)以及相位光柵(phase grating),並且此相位光柵可使用動態或是多穩態的操作方式來調控繞射效率。