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可調式光電元件:奈米線與液晶的結合

藉由結合液晶與奈米線,本研究設計出新型的光電元件,我們發現這些新設計具有先前元件很難達到的新穎特性。首先,我們研究液晶分子與一維磁性奈米線之結合,很有趣的是磁性奈米線在液晶元件內,會沿著液晶方向作整齊排列,更重要的是經由一外加電場,即可調控磁性奈米線之磁場方向。藉由電場調控磁場,是很久以來許多科學家追求的目標,然而成效不彰,本研究提供了一個簡便的方法,克服了長久以來的障礙。第二個例子,我們研究液晶分子與一維半導體奈米線結合之元件,我們證實了半導體奈米線所發射瑩光之電場偏極方向,可以經由外加電場來調控,這個特性對於資訊科技的應用,將很有用處。本研究所觀測到之結果,皆可利用下列事實來理解,奈米線具有很大的表面積,因而增加了與液晶分子之交互作用,經由此增大的交互作用力,奈米線會沿著液晶分子方向排列。值得強調的是,本研究利用了已成熟的液晶顯示器技術,其未來應用性將有很大潛力。New devices based on the composites of liquid crystals and one dimensional nanowires have been designed, fabricated, and characterized. It is discovered that these novel devices own interesting properties that are very difficult to be obtained by conventional ones. As the first example, the liquid crystal device with built-in one dimensional magnetic nanowires has been studied. It is found that the magnetic nanowires can be well aligned along the orientation of liquid crystal molecules. Quite interestingly, the direction of the magnetization of magnetic nanowires can be easily manipulated by an external electric field at room temperature. The phenomenon of electric manipulation of magnetization has been studied since nineteen century, but the achievement is rather limited. Here, we provide a convenient alternative to overcome the long quest search. For the second example, the liquid crystal device with built-in semiconductor nanowires has been investigated. We demonstrate that the polarization of the emission arising from semiconductor nanowires can be easily controlled by an external electric field, which is one of the basic requirements for information technology. All of our observed results can be well understood in terms of the inherent nature of a large surface to volume ratio of one dimensional nanowires, which induces a strong interaction between embedded nanowires and liquid crystal molecules. Therefore, the nanowires can be driven along the orientation of liquid crystal molecules. It is stressed here that our newly designed devices are based on the well established liquid crystal display technology and therefore their practical application can be realized in the near future.

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土石流的流動之謎

土石流對南投山區居民是個夢魘。本主旨在探討土石流中不同粒徑粒石的流動現象、破壞範圍、與分佈形狀,及渠道長度、含水量、含泥量多寡對其影響與成因。研究中以堆積遠近表破壞力強弱。大粒徑隨流動而上升至土石混合體上方,小粒徑下降成為軸承;當混合體含水量越高,現象越顯著。流動渠道越長時,大石跳上混合體的高度越高,堆積距渠道出口越遠,大、小石的差距越大,表破壞力越懸殊;堆積形狀呈放射扇形。不同粒石在個別、混合、加水、加水與高領土的實驗設計中,其顆粒分布的改變,與力及能量交互作用有關,而受固體對剪切力的分散程度比水來得大的因素影響甚巨。土石流流動中,地質材料互撞,粒徑越大,剪切力與分散力越大,易集中於堆積表面與前端,且此運動過程,處持續變形狀態。顆粒流的特性在整治時應列為重要考量。

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食用觀賞二合一--地瓜葉繁殖新發現

最近社會上吹起一股吃地瓜及地瓜葉的熱潮,據報章雜誌報導,地瓜營養又保健,地瓜葉可以減肥、抗氧化及減少病症的發生,所以很多人趨之若鶩,狂買地瓜或地瓜葉。我的奶奶嫌菜價飆漲,自己在院子裡種了一大片地瓜葉,長得很茂盛,經常採摘打汁或燙青菜,所以這次的實驗目的就是希望找出各種簡易的方法使都市有限的空間,也能長出很多地瓜葉。經過收集文獻資料閱讀後,我們知道植物的繁殖包括有性繁殖和無性繁殖兩種方式,而地瓜不但可以利用根繁殖,也可以用莖繁殖。因此我們設計了一些變因,找出各種方法使地瓜葉長得更好,也在寒流來襲的時候,設計了溫室水耕法栽種,並且改良水耕法及土耕法,使地瓜葉成為室內美麗的盆栽,進一步在學校及家中利用落葉及果皮自製有機肥,栽培地瓜葉。

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烤液的研究

寒假裡有一天,哥哥正在畫圖,媽媽叫我端一杯果汁給他暍,哥哥一抬手,正要接的時候,不小心碰到杯子,把果汁濺得滿紙。難然我們趕快用衛生紙擦,可是還是濕濕的不能畫。突然我看到屋角那個正在發出陣陣熱氣的電暖爐,心想:何不拿去烤一烤呢?就跟哥哥說了。可是誰知道這一烤,怪事出現了,那張紙上竟出現東一塊、西一塊的黃褐色來,而且恰好都是剛才濺到果汁的”這是什麼原因呢?我們覺得很奇怪,便產生了研究的興趣,於是在老師的指導下做了下面的各項實驗。

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由變形的太陽談空氣的折射率

夕陽西下,接近地平面之際,它的形狀由圓形漸漸變成扁橢圓形,原來是空氣折射所造成。

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nxn黑白棋盤面積之最佳分割的研究與推廣

本研究內容為:討論黑、白相間的棋盤方格,經一條直線分割後,取大塊區域的黑色與白色面積,如何尋求最佳分割線與最大值?過程中,我們利用平行移動法以及等面積法,成功的找出的最佳分割線與最大值的通式。再應用2x2、3x3的結果與方法,推導出2xm、3xm 相關分割,進一步推廣到nxm的相關結論。

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知識反饋歷程的試探-國中化學教科書中有關水的電解實驗改良芻議

知識是經驗的累積,經驗則有賴於知識的沖激,兩者相生相成,相互為用,乃右所謂「知識爆發」時代的降臨。英哲羅素曾經喟嘆,今日人類擁有太多的「知識」,但是卻缺乏「智慧」,「智慧」的開啟與孕育,必須各階段的教育以及各種範疇的教育密切配合,在科學教育方面,特別著重於科學精神的培養以及科學方法的訓練,如果對於從科學教科書上求得的知識囫圇吞棗,不求共解,或光會背誦書文內容,而不能學習科學方法,鍛鍊自己解決問題的能力,則不是我們求知的本意,更談不上「智慧」的增進。

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如何求「小於n與n互質之自然數的r次方的和」

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水質的檢驗處理與再生

「反杜邦」的口號,傳遍了鹿港鎮的大街小巷,同學們都覺得很納悶,到底鹿港地區水質污染到怎樣的程度呢?對人類有什麼影響呢?為何鎮民這樣的「反杜邦」呢? 於是我們在老師的指導下,開始了鹿港地區的水質調查,並研究簡易的廢水淨化處理方法。

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車床刀座之改良─免用墊片車刀座

(一)每次做車床實習時,因本身的疏忽,或是其他不可抗拒之因素使車刀刀刃斷裂,或加速磨損刀刃,而無法達到所需標準。 (二)以往調整車刀刀刃之高度時,皆以墊片調整。 (三)因墊片厚度及大小不一,使我們花費很多時間於校正刀具上,而且各種車刀所需墊片不同,使同學在實習時帶來很多困擾。

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蝴蝶園之經營管理-以紅紋鳳蝶飼育為例

在台灣加入WTO之後,面臨國際化、自由化趨勢下,地方原有的初級產業正面臨轉型的壓力,因此以休閒農業為導向的新產業型態亦應運而生,結合了休閒遊憩、自然生態教育與農業生產多元功能,為近年來台灣農業發展趨勢之一,而農場附設蝴蝶生態園即為其中之一類型。為了解蝴蝶園經營管理可能面臨問題,並配合本校鄰近之自然資源,我們選擇以紅紋鳳蝶為主要研究題材,探究其生活史並希望能對業者飼育管理提出一些建議。本研究分為兩部分進行,分別於昆蟲網室生態觀察及室內進行實驗設計,前者包括紅紋鳳蝶產卵位置的記錄、生活史的觀察;後者則設計在不同溫度環境時,紅紋鳳蝶卵粒孵化、幼蟲成長情形為何,並記錄幼蟲每日食葉量,以推估其食草植栽種植之參考。觀察記錄結果顯示,紅紋鳳蝶對於食草馬兜鈴植物之嫩莖、嫩葉(葉長<2㎝)為主要之產卵位置,兩者合計近80%。而在溫度對於卵粒之孵化影響,我們發現以35℃孵化最快為3.4±0.55日,21℃最慢為7±0.96天,總卵粒平均發育日數為4.9±1.67天;而當溫度高於38℃或低於15℃時卵粒則不發育。另外在溫度對幼蟲發育的實驗中,我們亦發現溫度高低與幼蟲發育時程成相反情形,在35℃一齡自終齡幼蟲約需24.7日,21℃則需29.3日,各溫度組並無太大之差異,幼蟲總平均發育期為27.03日。在食葉面積方面,各幼齡食草面積均呈數倍成長趨勢,總計幼蟲平均總食葉面積達25923.29mm2,推估一株半年生的馬兜鈴植栽應可飼育11.5隻幼蟲量,三年生者植栽約可供應49隻。根據實驗結果,我們建議業者在飼養紅紋鳳蝶時,應多注意馬兜鈴嫩莖、嫩葉之生長狀況,並增加攀爬的網目空間以利生長。而溫度調控可做為卵粒與蛹孵化族群控制方式之一,當需人工飼育幼蟲時應以25~30℃為佳。此外幼蟲食草植物務必事先栽植足量,以避免族群大發生時食草不足之情形;一、二齡幼蟲應特別防範天敵蜘蛛之掠食。

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蠟燭燃燒的探討

國中化學課木第一冊第四章 4-2實驗蠟燭的燃燒是讓薊頭漏斗下的蠟燭面接在空氣鐘燃燒結果我們發現整個薊頭漏斗甚至 U形管都佈滿了黑色的碳粒於是我們聯想到或許是薊頭漏斗下的氧氣量小夠以致蠟燭未能燃燒完全而成黑色的碳粒殘價在薊頭漏斗及 U形管上因而所收集燃燒的產物誤鑲也非常大於是我們嘗試改進實驗供給充分的氧氣使蠟燭燃燒更完全以期能收集到更多燃燒產物並減少本實驗的誤差。

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