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國立虎尾科技大學 材料科學與綠色能源工程研究所 謝淑惠所指導 蔡明政的 利用無電鍍法沉積鐵-鎳奈米粒子在氧化鋁粉上之研究 (2008),提出palladium衣服關鍵因素是什麼,來自於鐵鎳奈米粒子、氧化鋁、無電鍍、成長動力學、活化能。

而第二篇論文國立清華大學 化學工程學系 周更生所指導 李孟軒的 摻雜金銀之二氧化錫薄膜對一氧化碳偵測性質之研究 (2006),提出因為有 二氧化錫、一氧化碳、金銀的重點而找出了 palladium衣服的解答。

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利用無電鍍法沉積鐵-鎳奈米粒子在氧化鋁粉上之研究

為了解決palladium衣服的問題,作者蔡明政 這樣論述:

利用無電鍍法沉積鐵-鎳粒子在氧化鋁粉上形成Fe-Ni/Al2O3複合材料,兼具奈米粒子和微米基材特性,以改善目前奈米粒子實際操作的問題包括表面活性強、易團聚、不易保存、不確定建康與環境風險等,以處理日趨複雜的水污染,控制鐵鎳合金無電鍍析鍍的初始時間分析並模擬出可能的鐵鎳共沉積機制,用以解釋在無電鍍鐵鎳中所遭遇的問題,以影像分析技術量測不同溫度、鐵離子濃度下不同時間其鐵鎳合金的析鍍厚度,分析溫度及鐵離子濃度對鍍膜成長速率的影響並計算出各種鐵離子濃度下反應所需活化能。 本研究探討製備參數包括:鍍液pH、氧隔絕物、鐵塩純度、鍍液析鍍溫度和鍍液中Fe2+/Ni2+等各參數對Fe-Ni/Al2

O3粉鐵含量之影響利用感應式偶合電漿原子放射光譜儀(ICP-OES)定量分析沉積在Al2O3上之單位含鐵量和單位含鎳量,尋找製備高鐵含量之Fe-Ni/Al2O3的最佳參數,結果顯示製備高鐵含量之Fe-Ni/Al2O3粉之最佳參數分別為鍍液pH11、溫度50℃、二甲苯覆蓋鍍液表面和高純度鐵塩。在鍍液中Fe2+/Ni2+比為0.3、1和3下可製得鐵含量為71.47mg/g(18.31at%)、104.03mg/g(25.93at%)和136.25mg/g(32.95at%)之Fe-Ni/Al2O3粉,其中以Fe2+/Ni2+比為3(鍍浴鐵離子占金屬離子75%)最適合用以處理環境水污染物。以L18田

口法去除模擬混合污染物廢水以求得最佳處理條件,從結果可得知在Fe-Ni/Al¬2O3添加量5 g/l、pH 9、去除時間360 min污染物濃度分別為AO7 10mg/l、Se- 5mg/g、Pb2+ 10 mg/g其去除率分別為AO7 57.65%,Se- 10.27 %,Pb2+98.70%,其中AO7與Pb2+汙染物濃度皆低於放流水標準,而Se-去除效果較不明顯,最佳去除率為30.66%。 製備實驗結果發現鍍浴中鐵鎳離子比例與所沉積的鐵鎳合金中的鐵含量是有很大的差異鍍浴Fe2+/Ni2+比為3實際上鐵離子在所有鍍浴金屬離子中佔有75%之多,但實際析鍍鐵鎳合金鐵僅占32.95 at

%不足鍍浴中濃度的一半,為理解此一差異利用TEM及EDS分析並探討鐵鎳共沉積的初始成長狀況、成長速率及活化能,由結果得知鐵鎳共沉積初時是以鐵的沉積速率高於鎳,而鐵本身並非觸媒金屬,因此鐵在初時生長時很有可能遮蔽觸媒金屬表面,此時必須由鎳離子置換金屬鐵使表面重新獲得觸媒金屬而繼續反應,因此鐵鎳合金中鐵所占含量會少於鍍浴中鐵離子含量,而鐵鎳合金的成長速率試驗中也可得知當鍍浴鐵離子含量的提升相對鎳離子含量降低時成長速率也會因此而下降。

摻雜金銀之二氧化錫薄膜對一氧化碳偵測性質之研究

為了解決palladium衣服的問題,作者李孟軒 這樣論述:

摘要 在這篇論文中主要研究目標為將催化一氧化碳之觸媒應用在氣體感測器機制中,藉由提升感測樣品表面孔隙度以及增加與一氧化碳反應的能力,提高感測器的靈敏度,其中靈敏度和表面薄膜厚度、比表面積、孔隙度、感測器操作溫度、摻雜金屬種類皆有關係;因此吾人希望利用上述種種性質發展出優質的一氧化碳感測器。 實驗進行步驟首先藉由溶膠凝膠法合成二氧化錫粉末,此粉末藉由BET篩選出高比表面積、與具備較高孔隙的粉末,將此粉末加入PVB與部分溶劑作為成膜漿料,成膜後高溫移除此溶劑及高分子,在SEM下觀察發現擁有良好孔隙的結構,之後藉由含浸法(Dip-coating)將此膜含浸於銀奈米粒子溶液中以摻雜銀;濺

鍍法(Sputtering)鍍上少許金奈米粒子;最後將含金銀奈米粒子的二氧化錫薄膜置入反應器中,通入不同濃度一氧化碳與不同的感測溫度環境下,量測靈敏度與反應時間等性質的變化情形,實驗結果發現電阻變化量受通入一氧化碳濃度與摻雜金銀奈米粒子所影響,而反應時間則受操作溫度與摻雜金屬所影響;未摻雜的二氧化錫薄膜在低溫的靈敏度與反應時間皆不理想,加入金奈米粒子改善後提升了靈敏度,但卻因為金本身幫助一氧化碳吸附的能力,造成恢復時間增加,此缺點經過掺入能幫助吸附氧氣離子的奈米銀粒子後可獲得改善,而在低溫下與較低濃度一氧化碳環境中,加入金銀的二氧化錫薄膜仍可擁有良好靈敏度與較短反應時間與恢復時間。