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鈦陽,有你真好!-奈米二氧化鈦太陽能電池之探討
本實驗利用參考文獻中色素增感型太陽能電池的製作方法,將其中色素之變因去除,以建立簡易的太陽能電池。實驗分為前置實驗與主要實驗:
一、前置實驗:
在烘烤方面討論:有烘烤的比沒烘烤的好。在電解液方面討論:電池滴入水比完全不注入的電池電壓為佳,電池加入電解液後電壓比滴入水的電池為佳,固定NaI:I2 比例時,兩者濃度愈稀薄愈佳;固定I2\r 濃度時,NaI:I2 的比例愈大愈佳;測量面為有烘烤面(反面)的電壓較高。
二、主要實驗:
\r 以前置實驗中的最佳實驗結果作為探討二氧化鈦漿糊的基礎:實驗範圍內,漿糊濃度125 %最佳,二氧化鈦漿糊放置時間愈長愈好。由實驗結果得知,平均電壓與水分關係密切。
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利用化學合成法合成出聚苯胺及 MEH-PPV,經過一連串的製程作出高分子發光二極體(PLED),再用 I-V 儀量測。實驗中以聚苯胺及 MEH-PPV 的薄膜厚度為變因,進行實驗。 電壓值為 10V,量測樣品通路上的電流。一開始電壓在跑時,量到的電流都為 0A,所得到的圖形為一水平直線;當電壓到達一個值時會向上爬升,但爬到一個階段後圖形呈現鉛直掉落至電流為 0A,圖形又恢復成水平直線。過程中看到了薄膜厚度對樣品確實有影響,又鋁電極的厚度不能承受過大的電壓,所以,用銦粒壓在元件上藉以保護。 Using Chemiccal polymerize PANI and MEH-PPV make through a series Polymer light emitting diode(PLED)Produce.then using I-V meter surveies. PANI and MEH-PPV change of thick proces.Experiment design I-V volt for meter conduction of current of sample .The voltage moving.First meter current is obtaining the figure is horizontal when voltage increase to a special value , but increase a while , the current will fall down to zero volt. Figure will go to horizontal that sample will change .Thick is different,and aluminum cathode can not suffer too much voltage .otherwise will burn.
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時間的測量,老師教大家作單擺測試,最後終結是單擺具有等時性,在鉛垂平面內的振盪運動具有規律性週期。平面單擺當振幅夠小時,擺的振盪可近似「簡諧運動」,此時振盪週期與振幅無關。但如是否受磁場改變、科氏力、擺線材質即不規則擺錘之影響。此外還有些特殊的單擺,如Y 型擺、平行擺,其中Y 型擺之擺長的相互比率對其週期和軌跡的影響。而平行擺方面則探討擺長、擺重、擺角對軌跡及週期的影響,並研究分析誤差發生的原因,以求取得最接近真實的數據。
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塑膠微粒常見於自然環境中,若攝入塑粒是否會對生物生存造成威脅?本研究以塑粒及小球藻餵食大型蚤(Daphnia magna),以螢光顯微鏡觀察大型蚤腸道並監測小球藻濃度以推測大型蚤攝食情形,並監測新生水蚤個體數。 研究發現大型蚤在濾食中會攝入塑膠微粒,在含0.08 mg/L塑粒的培養環境下大型蚤攝食量顯著減少。在含0.01mg/L的塑粒環境下大型蚤開始抱卵天數有延長、第一子代個體數會減少,且平均體長亦減少。若子代出生即放回無塑環境,可恢復生長情形。 在含0.01mg/L的塑粒環境下,族群大小有顯著減少且在0.08mg/L濃度下的族群在第七天全部死亡,也就是有塑環境對大型蚤生殖及生長確實造成影響。
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新式TDESs之研發並應用於貴重金屬回收
本研究以氯化膽鹼 (choline chloride,ChCl)加上兩種氫鍵予體 (hydrogen-bond donor,HBD)共熔成之新式三混深共熔溶劑 (ternary deep eutectic solvents,TDESs)作為基礎,以循環伏安法 (cyclic voltammetry,CV)及奧士瓦黏度計 (ostwald viscometer)測量其電位窗及黏度後,進一步應用於電化學,將鋰離子電池中的鋰鈷氧化物 (LiCoO2)以及導電玻璃上的薄膜氧化銦錫 (ITO)等金屬鹽類溶於TDES中,再以電沉積方式將金屬回收,並以掃描式電子顯微鏡 (SEM)及能量分散光譜儀 (EDS)分析鍍層表面的形貌及成分。 實驗後得知以甘油及乳酸作為HBDs所製備出的TDES能將LiCoO2溶解,且在368.15 K的溫度下電沉積後得到100 %的純鈷金屬。 另外,將ITO玻璃放入上述之TDES中,在368.15 K的溫度下,約50秒即可溶解,且後可得到100 %的純銦金屬。
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孟氏定理之角元形式及其逆定理在凸多邊形之探討及其應用
此作品是針對孟氏定理比例線段形式之逆定理,角元形式和它的逆定理的探討,嘗試將其推廣到凸 n 邊形。把角元形式推廣到凸 n 邊形,我們用三角形面積公式及比例線段形式,解決此問題。為了使研究更完備,探討其逆定理時,意即當滿足比例線段形式或角元形式時,n 點能否共線?但我們發現它未必成立,而且我們也在奧林匹克數學的幾何問題一書中所提到三角形之孟氏逆定理發現它的證明錯誤,我們給了反例,並且加上條件,運用相似形及三角函數的基本性質證明出兩種不同形式之孟氏逆定理。對於本作品,也給了一些應用,如著名幾何問題─斯坦納(Jakob Steiner, 瑞士)定理,運用角元形式之結果給了一種新證法,而且也用比例線段和角元形式來解決幾何競賽題及角度問題。
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曾有同學提出疑問:如何在三角形內找到一個到三邊距離總和為定值的點?嗯 … 「內心到三邊等距。」「平行線間距離相等。」「交軌法?不對,與 『 三 』 邊應該沒有關係。」雖然眾口議論紛紛許久,問題仍然是一團迷霧,這些想法是樣樣有道理,卻個個行不通,使我不禁在課餘時間多看它兩眼。究竟,這問題是否有撥雲見日的一天 … ?
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星系演化? 剖析巡天資料庫驗證星系顏色與紅移關係
透過研讀論文Strateva et al. (2001;簡稱S01),開啟了我們對於星系的星等、星色考量紅移情況下之關係的興趣,並展開以下研究。S01利用Sloan Digital Sky Survey (SDSS)所提供的測光數據,首次依據顏色u*-r*,將星系解析為偏紅以及偏藍兩個族群。本研究藉由SDSS最新提供的光譜資料進一步取得精確紅移數據,經由 K-correction復原靜止坐標系中各星系的星色,並可透過距離模數消除距離對於星系亮度的影響。因此,本研究得以分辨出兩類星系族群的紅移演化。我們發現紅移效應和星系本質的特性對於 r*<17.77且z<0.3的星系有顯著的影響。在研究目標範圍內,兩類星系族群皆沒有發現紅移演化對於顏色的影響。本研究也與 S01作比較,討論了分析中可能的誤差來源。
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由文獻記載得知,奈米半導體材料在遭受環境刺激時,例如氣體或溫度的改變,會產生導電能力的變化,而且若在極性的奈米材料中添加其他非極性材質,其變化或許會更顯著,因此我們認為,奈米材料可以擔任氣體感測器的關鍵素材。爾後從超微導體材料的書籍與老師的資料分享得知,二氧化錫(SnO2)奈米材料很適合擔任氣體感測器,於是我們將SnO2奈米材料與其他有機膠體,如:幾丁質,混合,之後燒結在玻璃基板上,組裝入針筒,製成氣體感測器,並進行通過氣體對電阻乃至電壓改變的測試。經過實驗,發現感測器對電阻改變的確有明顯的響應,再經圖表的比對分析後,大致可指出反應性好的感測器之樣貌。但實驗仍有力求完善與精確的空間,以避免誤差對結果的影響。接下來也繼續進行新層面的開發,期待更完善的研究結果。
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窗台綠光~無臭堆肥發酵緩衝劑對無底洞植栽的探討
為建立窗台文化與淨化環境,解決土壤嚴重惡化、氣候暖化、能源短缺的問題,我們想到研發落葉或果皮菇類等廚餘,培養為「有機無臭堆肥」,解決肥堆缺氧問題與對有機酸的緩衝作用,提供養份讓肥堆蓬鬆透氣與微生物有良好的生長環境;使用無底洞植栽法,栽種蔬果花卉於窗台或陽台上,既可達到省水減碳有效率的功能與盆底無淤水污泥,又可防止滋生蚊蟻蟲害,淨化空氣解決溫室問題; 從育苗到設計無底洞植栽到驗證廚餘產生的營養素足夠培養有機土壤,讓「聖運小蕃茄」快速開花結果;並且做生質能發酵酒精測試,發現成效異常良好,遠遠超過我們原本的預期,符合鐵窗變綠窗的簡易設施,使作物生長旺盛,產物質量增加。
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There is currently an interest in developing supercapacitors as the booming of smartphones and other mobile electric devices. Despite offering key performance advantages, many capacitors pose significant environmental hazards once disposed. They often contain fluorine, sulfur, toxic transition metal and cyanide groups, which are harmful if discarded by using conventional landfill or incineration methods. The objective of this project is to find an environmentally benign alternative for building various key components of supercapacitors structures. From the electrolyte, carbon substrate and materials corresponding for Faradic reaction, all the materials were devised from renewable biomass. In our research, two novel designs of betanin/sulfonated carbon supercapacitor and quinone/sulfonated carbon supercapacitor were invented. Betanin and quinone, extracted from beets and Sencha, was preloaded on the sulfonated carbon nanosphere as the composite. While sulfonated carbon nanosphere were fabricated by hydrothermal synthesis of renewable biomaterial, followed by surface functionalization - sulfonation for increasing the loading capacity of nanoparticle. Nanostructured morphology and surface functional groups were examined and confirmed by SEM and IR spectroscopy. Specific capacitance can be boosted up through optimizing the particle size, morphology and surface polarity of carbon substrate and the type of electrolyte. From the experimental result, it is believed that the nano-architecture, with active functional groups, of carbon nanosphere enables the efficient charge transport and electrode stability, allowing the composite with high capacitance (94–209 F g–1 at a current density ranging from 1 to 4 mA cm–2), high capacitance retention of over 90% after over 20,000 cycles respectively, and over a wide range of temperature. Superior electrochemical performance of both betanin/sulfonated and quinone/sulfonated carbon supercapacitor can be attributed to the large accessible surface area of the porous structure, low interfacial resistance and its structural stability. It shows that they have relatively higher tolerant towards heat and extreme pH mediums. The green electrochemical capacitor exhibits a promising capacitive performance of 209 F g–1 with high capacitance retention of over 90%, opening up new possibilities for the production of environmental friendly, cost efficient and lightweight energy storage system using renewable biomass as the basic building materials without harming the environment.
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3D列表機(3D Printer)的出現,對於許多工程師、及創客們是一大福音,因為3D Printer從設計到產品開發完成,比起以前用開模的方式,降低了許多成本與開發時間。然而,有些3D Printer的作品列印時間可能長達數小時甚至數天,而且在列印的過程作品損壞率頗高,一般的工程師與產品開發人員不可能有這麼長得時間能監控3D Printer,列印失敗後也無完善的機制自動偵測並停機,使得3D Printer持續的浪費材料,還有可能造成3D Printer零件損壞。於是,我們更改市售3D Printer韌體程式和部分機構,研發出一台新的3D Printer來解決此問題,稱之為【行動代號 駭入3D Printer】此機台採用〝互聯網〞的技術來遠端監控,讓使用者在世界各地能觀看3D列表機的列印進度,發生問題時能隨時停止3D列表機,減少零件和材料的損失。
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