由於微影曝光技術將到物理極限,因此要製作更小的元件必須尋求其他方法。其中以單根奈米線作為根基是一新的方式,由於它屬於一維的結構,因此在電性及光性的傳導上有很好的優勢,而且尺寸可藉由製程進行有效的控制,所以有機會取代原本的元件製作。過往的量測上所得到的性質為多數奈米線的加乘結果,並不能代表單一奈線的基本特性,因此本論文中將從單根奈米線的光學性質進行研究,以利後續的發展。 本實驗的氧化鋅奈米線是運用化學浴沉積法(chemical bath deposition,CBD)的方式成長,長度大約為10μm,再藉由敲擊的方式散佈單根奈米線於矽晶片上,以進行後續的極化光學量測,在本實驗中主要為討論綠色缺陷發光的性質。而光學量測主要分為三個部分:(1)光致激發極化光譜(PL) (2)時間解析光致激發極化光譜(TRPL) (3)拉曼極化光譜。在光致激發極化光譜中可發現發現缺陷發光會沿著奈米線長軸比較強,而光激子(exciton)則相對較弱。而在時間解析光致激發極化光譜中則發現缺陷發光沿著長軸生命週期(lifetime)較短。在第三部份拉曼光譜中,可發現拉曼光譜會隨著不同雷射極化方向的激發而產生晶格震動模式的改變。Because of the lithography technique approaches the physical limit, it must to elstablish some new process to manufacture the smaller device. There is a new method to make the devices which use the single nanowire as the building blocks. There a...
碩士[[abstract]]本篇論文以密度泛函理論與LCAO基底函數並搭配Troullier-Martins方案的non-conserving虛位勢(pseudopotential)來討論兩個議題,(...
碩士[[abstract]]本篇論文提出利用線性判別分析 (LDA, Linear discriminant analysis) 以及 part-based 的追蹤策略於複雜環境中進行單目標視覺物件追...
紫質這個大環結構普遍存在於生物體之中,最常見的血紅素(Heme)或是 葉綠素(Chlorophyll-a),葉綠素它也可以轉換部分的太陽光轉化為電能,在反 應過程中起著關鍵的作用。不幸的是,利用葉綠素...
隨著科技日新月異一般的傳統有機與無機材料已不能滿足現今3C科技人們的需求,開發更多功能性的材料是不可停滯的,近年來環保與節能減碳雙意識抬頭低揮發性有機物 (VOC)和低能源消耗快速生產的紫外光硬化成為...
本研究中第一部份藉由恆溫滴定熱卡計,研究陽離子型界面活性劑,烷基三甲基溴化銨CnTAB(n=10,12,14,16)在溫度範圍15℃∼80℃之焓變化ΔH與臨界微胞濃度(cmc)數值。我們也探討由理論計...
近年來眾人對於光子晶體(Photonic Crystals)的興趣逐年增長。所謂光子晶體,即為週期性之介電質結構。因其週期性結構之緣故,導致電磁波通過晶體時,發生頻溝現象(Band gap)而阻擋了在...
隨著積體電路線寬及線距不斷縮小,具有低電阻率及較佳的抗電遷移能力的銅已被廣泛地應用作為內連線材料;然而,在銅內連線結構中,為了防止銅迅速擴散進入元件內,須在介電層與銅導線間沉積一具高熱穩定性、低電阻係...
染髮劑普遍被使用於改變頭髮顏色,但研究證實染髮劑的成分會經由皮膚吸收進入人體,並導致過敏與致癌的風險產生。台灣、歐盟、日本、中國等各國的衛生單位,皆針對染髮劑中部分有害成分立法禁用及限用規定,因此對於...
以矽材料為基礎的光電子元件 (Silicon-based Optoelectronic devices),是未來整合光互聯 (Optical Interconnects) 和互補式金屬氧化物半導體 (...
在本篇論文中,先在ITO玻璃上旋轉塗佈不同氧化鋅晶種層,再利用低溫水熱法成長氧化鋅奈米柱結構,並且製成太陽能電池,希望利用奈米柱結構所增加的表面積,來增加太陽能電池的照光面積,進而提升太陽能電池效率。...
碩士[[abstract]]我們利用密度泛函理論為基礎,搭配ultrasoft pseudopotential以及自旋極化的GGSA處理電子相關交換能來模擬銅金屬表面上不同碳烯分子間的耦合催化反應以及...
此實驗設備為在常壓下運用直流脈衝式電源產生的噴射式電漿(atmospheric pressure plasma jet,以下簡稱為APPJ),此系統可維持長時間的穩定電漿噴流,利用電漿產生具高反應性的...
電漿子超穎材料(Plasmonic metamaterials)是一門奈米光學中的新興研究領域,主要聚焦於研究奈米金屬結構其自由電子在達到共振條件時,其特殊的光學現象與相關應用。 本論文不只是記錄筆者...
薏苡(Coix lachryma-jobi L. var. ma-yuen Stapf.)為禾本科一年生草本植物,自古以來即為藥食兼用,傳統醫藥書籍記載其具有除溼利尿、健脾益胃、消炎止痛等功能。目前許...
本研究以超臨界二氧化碳抗溶結晶(supercritical carbon dioxide antisolvent, SAS)共沉澱棕櫚酸蔗糖酯(sucrose palmitic acid esters...
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