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中原大學 生物環境工程研究所 王雅玢、游勝傑所指導 張家偉的 製備鑭及氮摻雜改質二氧化鈦降解空氣中NOx之研究 (2015),提出blanco鋅盤關鍵因素是什麼,來自於氮氧化物、溶膠凝膠法、二氧化鈦、光催化。

而第二篇論文國立嘉義大學 電子物理學系光電暨固態電子研究所 蘇炯武所指導 李睿益的 Co/GaN/Al2O3系列樣品之介面磁光效應探討 (2015),提出因為有 磁光法拉第效應、磁光柯爾效應、單光軸晶體的重點而找出了 blanco鋅盤的解答。

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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blanco鋅盤,大家也想知道這些:

製備鑭及氮摻雜改質二氧化鈦降解空氣中NOx之研究

為了解決blanco鋅盤的問題,作者張家偉 這樣論述:

氮氧化物主要源於工廠製程排放以及汽機車排放,通常是直接排放到大氣環境中,對於人體也有致癌的風險,然而氮氧化物也是最難處理的大氣汙染物之一,所以對於氮氧化物的去除一直是最受關注的議題之一。 本研究利用溶膠凝膠法製備鑭及氮摻雜二氧化鈦,分別進行不同摻雜比例、不同鍛燒溫度、不同鍛燒時間、不同環境濕度及穩定性測試,找出催化劑之最適合條件,最後再利用不同的特性分析來解釋鑭及氮摻雜二氧化鈦具有比純二氧化鈦較優之光催化活性。 結果顯示,鑭摻雜二氧化鈦在質量比為La-3%具有最佳之光催化活性,可見光降解效率為32.0%,模擬太陽光降解效率為38.5%,氮摻雜二氧化鈦在質量比為N-63.3%具有最佳之光催

化活性,可見光降解效率為25.6%,模擬太陽光降解效率為39.3%。鑭及氮摻雜二氧化鈦在鍛燒溫度為500ºC及鍛燒時間為5h具有最佳光催化活性。在不同環境濕度實驗中,鑭及氮二氧化鈦在可見光下降解NO效率下降,而在模擬太陽光下降解NO效率提高,但會產生大量NO2氣體。在穩定性測試中,鑭及氮二氧化鈦在可見光下經過5次測試,效率分別仍有23.4%及17.9%;在模擬太陽光下效率也仍有40.2%及35.2%。

Co/GaN/Al2O3系列樣品之介面磁光效應探討

為了解決blanco鋅盤的問題,作者李睿益 這樣論述:

本實驗室自創立以來就致力於利用磁光效應研究超薄膜磁性樣品,根據實驗室文獻對Co/ZnO(002)的研究發現了雷射入射角θ與接收光強度I0 有週期性震盪的現象以及光學基板氧化鋅之no、ne與其光強度震盪之關聯。近年來實驗室欲將真空量測技術轉移到大氣端,使得變數統一,更能方便地利用角度相依的量測技術研究磁性層與光學層間的介面性質。在本研究裡,我們透過不同入射角的磁光柯爾效應(Angle-dependent magneto-optical Kerr effect ,簡稱AMOKE)和磁光法拉第效應(Angle-dependent magneto-optical Faraday effect,簡稱A

MOFE)來測量具有不同晶向並且成長在藍寶石基板上的氮化鎵,透過線偏振光經由薄膜後的相位變化來探討其結構間的關係。我們發現代表磁特性的磁滯曲線在不同入射角下有著不同週期性的震盪,推測這現象與其基板光學係數有關。 實驗結果顯示,在穿透樣品模式下有發現其磁滯曲線有週期性震盪的現象、而反射模式卻只有殘磁量大小的變化,並無翻轉震盪行為,因此我們推測這些磁滯翻轉與震盪跟其光學層與磁學層之介面有相當的關連。