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國立虎尾科技大學 材料科學與工程系材料科學與綠色能源工程碩士班 方昭訓所指導 陳鈞煜的 調控低電位沉積層狀製備下世代Co(Ru)合金連導線薄膜 (2021),提出zs-821 ptt關鍵因素是什麼,來自於鈷釕合金薄膜、電化學原子層沉積、低電位沉積、連導線。

而第二篇論文臺北醫學大學 保健營養學系碩士班 黃士懿所指導 賴文德的 探討魚油及褪黑激素對於慢性睡眠剝奪大鼠類憂鬱與認知行為、腸道菌相及其代謝物之影響 (2020),提出因為有 慢性睡眠剝奪、魚油、褪黑激素、腸道菌相、類憂鬱行為的重點而找出了 zs-821 ptt的解答。

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調控低電位沉積層狀製備下世代Co(Ru)合金連導線薄膜

為了解決zs-821 ptt的問題,作者陳鈞煜 這樣論述:

由於先進技術節點持續進化,在半導體元件尺寸奈米化下,銅互連導線微縮將會因電子平均自由路徑與線寬相當時,電子散射對電阻率的影響增大而伴隨著電阻率的急遽增加而導致性能的下降。釕(Ru)與鈷(Co)金屬都有著較低的電子平均自由路徑,在尺寸微縮的情況下,Ru和Co在次世代互連導線中有著非常好的潛力取代傳統銅連導線,此外Ru具備的高熔點、高抗氧化性及低電阻率讓Ru用於互連導線上不需使用阻障層及襯墊層。本研究將利用電化學原子層沉積製備Co(Ru)薄膜,並克服元件小型化造成溝槽深寬比逐年增加,導致傳真空製程其階梯覆蓋率不足問題。 本實驗在NiSi基板上以低電位原子層交替沉積Co和Ru原子層鍍

層,利用改變低電位沉積的沉積電位來獲得Co(Ru)合金薄膜。實驗再藉由電流密度-時間曲線觀察薄膜的總電荷以及成核成長機制,並根據電流密度-時間的關係圖以求得擴散係數。利用EIS阻抗分析及Tafel曲線驗證擴散係數及Co(Ru)薄膜的腐蝕速率,再使用場發射掃描式電子顯微鏡 (Field-Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM)和原子力顯微鏡 (Atomic Force Microscope, AFM)、X-ray繞射儀 (X-ray Diffraction, XRD)、X射線光電子能譜儀 (X-ray Photoelectron Spectro

scopy, XPS)、四點探針 (Four point probe, FPP)進行薄膜成分、表面形貌、相結構、原子鍵結、電性等分析。 實驗結果得知,當在10 mM CoCl2溶液與3 mM RuCl3溶液中,Co UPD電位為-0.6 V,Ru UPD電位-0.2 V時以電化學原子層沉積50個週期後每個循環的原子層沉積量是1.8 Monolayer (ML),整體薄膜厚度為62.1 nm,AFM測量結果所得平均粗糙度為18.5 nm。在Tafel曲線上與相同鈷之沉積電位 (-0.6 V)相較下,釕的UPD電位在-0.2 V所得Co(Ru)薄膜腐蝕電流為42.584 μA,而在釕的UPD

電位為-0.1 V 與-0.3 V所得Co(Ru)薄膜之腐蝕電流分別為37.505 μA與29.185 μA。 EIS阻抗分析與相同鈷之UPD電位 (-0.6 V)相較下,釕的沉積電位在 -0.2 V Warburg阻抗上為0.5174,也顯示較大之Warburg阻抗,並在可靠度量測上Ru6.2Co3.8之電阻率呈現為244.9 μΩ-cm。結果顯示釕的UPD電位為-0.2 V所得Co(Ru)薄膜皆有較佳的薄膜性質。

探討魚油及褪黑激素對於慢性睡眠剝奪大鼠類憂鬱與認知行為、腸道菌相及其代謝物之影響

為了解決zs-821 ptt的問題,作者賴文德 這樣論述:

根據美國國家睡眠基金會(National Sleep Foundation, NSF)建議,每日七至八小時的睡眠對維持健康至關重要。然而,NSF的統計資料指出,多數成年人有睡眠不足的問題。睡眠剝奪會損害持續的注意力和工作記憶等認知功能,並使情緒狀態異常。此外,腸道菌相失調(dysbiosis)與認知功能及情緒調節障礙之間可能存在因果關係。腸道菌因飲食所產生的短鏈脂肪酸及次級膽酸等代謝物,可能透過賀爾蒙分泌或特定腸通透蛋白活化,直接或間接影響腸道細胞的生理反應,造成個體生理變化。研究指出,微生物-腸-腦軸(microbiota-gut-brain axis)為大腦與腸道間的雙向訊息傳遞管道,腸

道菌相改變會使其代謝產物的變化,而影響大腦訊息傳遞。Omega-3脂肪酸必須從飲食中獲取,其在大腦功能、學習、神經元可塑性和睡眠控制方面扮演著至關重要的角色。褪黑激素作用於上視神經交叉核(suprachiasmatic nuclei, SCN),透過影響節律的相位和幅度來幫助整合晝夜節律,故有鑒於其調節晝夜節律之特性,用於臨床上治療睡眠障礙已行之有年。但目前omega-3脂肪酸對睡眠剝奪引起的認知和精神表現的影響,以及omega-3脂肪酸是否能作為益生質,調整腸道菌相,透過微生物-腸-腦軸影響大腦結構、功能和訊息傳遞,仍有待研究釐清。因此,本研究欲探討在慢性睡眠剝奪下,大鼠在認知與學習、類焦慮

和類憂鬱行為、腸道菌相及其相關代謝物之影響,並觀察在慢性睡眠剝奪模式合併介入魚油或褪黑激素下,其是否能改善慢性睡眠剝奪造成之影響。將32隻大鼠分為C、SD、SDF及SDM組,經過十週的介入及四週的慢性睡眠剝奪後,於犧牲前進行莫氏水迷宮試驗(MWM)、曠野試驗(OFT)、高架十字迷宮試驗(EPM)和強迫游水試驗(FST)。研究結果顯示,SD組大鼠於FST中表現出類憂鬱行為、於OFT和EPM中表現出類焦慮行為,以及於MWM中表現出認知功能障礙;反之,SDF組改善了類憂鬱行為、類焦慮行為和認知功能障礙;相較之下,SDM組雖改善認知功能障礙,但類憂鬱行為和類焦慮行為的表現與SD組無顯著差異。此外,在C

、SD、SDF和SDM組之間觀察到β多樣性指數存在顯著差異,表示各組間有顯著不同之腸道菌相。而脂質類代謝物分析中,SDF和SDM組大鼠糞便中短鏈脂肪酸含量增加、次級膽酸含量減少,與上述精神表現呈正相關。綜合以上結果,魚油可改善慢性睡眠剝奪大鼠的精神表現、腸道菌相組成和其次級代謝產物;褪黑激素則可改善慢性睡眠剝奪大鼠的認知表現、腸道菌相組成和其次級代謝產物。