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國立中正大學 化學工程研究所 陳蓉瑶、陳靜誼所指導 楊旻融的 比較二維和三維鈣鈦礦於共軛高分子/鈣鈦礦量子點與嵌段共聚物/鈣鈦礦複合膜光記憶體之影響 (2021),提出fu-j30t-w cadr關鍵因素是什麼,來自於鈣鈦礦光記憶體、鈣鈦礦奈米顆粒、比表面積、電荷傳輸效率、最短光寫入。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 王丞浩所指導 Yusuf Pradesar的 PtCo/n-NCS和NiCo2-CPO-27/PCN形貌控制觸媒於氧氣還原反應之燃料電池應用 (2021),提出因為有 納豆狀結構、PtCo 鉑鈷合金、CPO-27、碳棒結構、氮摻雜碳材、氧氣還原反 應的重點而找出了 fu-j30t-w cadr的解答。

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比較二維和三維鈣鈦礦於共軛高分子/鈣鈦礦量子點與嵌段共聚物/鈣鈦礦複合膜光記憶體之影響

為了解決fu-j30t-w cadr的問題,作者楊旻融 這樣論述:

目錄致謝 i摘要 iiABSTRACT iii圖目錄 vi表目錄 xv第一章 緒論 11-1有機半導體材料 11-2有機場效應電晶體 31-3非揮發性光記憶體 71-4奈米材料簡介 111-4-1表面效應(Surface Effect) 121-4-2量子尺寸效應(Quantum Size Effect) 121-5嵌段共聚物 131-6鈣鈦礦簡介 161-6-1鈣鈦礦量子點 181-6-2鈣鈦礦量子點合成方式 211-6-3鈣鈦礦結晶順向性對元件的影響 241-7元件架構對光電元件之影響 271-8突觸簡介 321-8-1突觸元件特性與效能 331-

8-2突觸元件應用 341-9研究動機 37第二章 實驗方法 382-1 實驗材料與藥品 382-2實驗設備 392-3鈣鈦礦量子點合成 412-4元件製備與電性量測 41第三章 實驗結果與討論 433-1光記憶體元件架構介紹 433-1-1 穿透式電子顯微鏡 453-1-2低掠角廣角X-Ray散射分析 483-1-3原子力電子顯微鏡 503-2二維、三維量子點與鈣鈦礦複合膜之光學分析 523-3二維、三維鈣鈦礦量子點與複合膜之電性分析 603-4光記憶體載子傳輸及儲存操作機制 703-5模仿光突觸行為 73第四章 結論與未來展望 764-1結論 764-2

未來展望 77參考文獻 78

PtCo/n-NCS和NiCo2-CPO-27/PCN形貌控制觸媒於氧氣還原反應之燃料電池應用

為了解決fu-j30t-w cadr的問題,作者Yusuf Pradesar 這樣論述:

ABSTRACT i摘要 iiiACKNOWLEDMENTS vTABLE OF CONTENTS viiTABLE OF FIGURES xiLIST OF TABLES xviiCHAPTER I INTRODUCTION 11.1 Research Background 11.2 Research Objective 31.3 Research Advantages 3CHAPTER II LITERATURE REVIEW 52.1. Fuel Cell 52.1.1 Proton

Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) 52.1.2 Alkaline Exchange Membrane Fuel Cell (AEMFC) 92.2. Platinum and Its Alloy as Cathode Catalyst 112.3. Carbon Materials 162.4. Non-Precious Metal as Cathode Catalyst 242.4.1. Zeolitic Imidazolate Framework 252.4.2. Prussia

n Blue 282.4.3. Coordination Polymer of Oslo - 27 30CHAPTER III MOTIVATION 33CHAPTER IV MATERIALS AND CHARACTERIZATION 354.1 Materials 354.2 Physical Characterization 364.4.1. X-ray Diffraction 364.4.2. Scanning Electron Microscopy 374.4.3. Transmission Elec

tron Microscopy 374.4.4. X-ray Photoelectron Spectroscopy 384.4.5. X-ray Absorption Spectroscopy 384.3 Electrochemical Characterization 394.5.1 Acid Media 394.5.2 Alkaline Media 404.5.3 Single Cell Test 41CHAPTER V EXPERIMENTAL, RESULTS, AND DISCUSSIONS 435.

1 High Activity of Platinum-Cobalt Supported by Natto-like N-Doped Carbon Sphere as Durable Catalyst for Oxygen Reduction Reaction 435.1.1 Experimental Procedure 435.1.2 Results and Discussion 445.2 Nickel-cobalt metal at carbon nanorod structure derived from CPO-27 as Catalyst

for Oxygen Reduction Reaction with High Fuel Cell Performance 575.2.1 Experimental Procedure 575.2.2 Results and Discussions 59CHAPTER VI CONCLUSION 836.1. High Activity of Platinum-Cobalt Supported by Natto-like N-Doped Carbon Sphere as Durable Catalyst for Oxygen Reduction Rea

ction 836.2. Nickel-cobalt metal at carbon nanorod structure derived from CPO-27 as Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction with High Performance 83REFERENCES 85