含連續碳層的氨氣 感測用三元複材及 其製造方法
110PC0024一種含連續碳層的氨氣感測用三元複材,其呈現纖維狀並由纖維內層至外層包含:一中空奈米氧化銦纖維;連續披覆於該中空奈米纖維表層表面之一碳中間層;以及披覆於該碳中間層外的一聚苯胺高分子層;本發明具有高的比表面積111.561 m2/g,形成完整電子傳輸相的加乘效果,在1 ppm氨氣濃度下有最高響應18.2,循環測試中也擁有優異再現性,在0.6-2.0 ppm不同氨氣濃度的動態響應測試響應高,最後選擇性以及長期穩定性測試結果也顯示出專一性以及優異的穩定性,再經過10天測試後依然具有起始值80 %的響應值;本發明可作為預防腎臟病初期檢測之氨氣氣體感測材料。
氨氣感測用的三元複材及其應用
108PC0020一種氨氣感測用的三元複材,其包含: 一帶狀奈米石墨烯0.1~49.9 %;一奈米金屬氧化物0.1~49.9 %;一導電高分子50~99%;其中: 先在該帶狀奈米石墨烯表面披覆該奈米金屬氧化物,再以該導電高分子包覆該帶狀奈米石墨烯與該奈米金屬氧化物,使該氨氣感測用的三元複材形成核殼狀結構;本發明可快速且高敏性地檢測氣體中的氨氣存在,並可應用於臨床醫師初步快篩檢測病患是否有糖尿病或類似泌尿系統問題,該氨氣感測材料可應用作為氨氣感測器,導入醫療檢測中快速篩檢受檢者是否患有糖尿病或類似之泌尿系統疾病,提供受檢者一種無痛、快速且非侵入式的篩檢方式。
可延緩降解速率之高分子複合材料、其製造方法及其應用
103PC0060一種可延緩降解速率之高分子複合材料之製造方法,其步驟包含:奈米化一纖維素結晶顆粒得一奈米化纖維素結晶顆粒;將己二酸丁二酯共聚物85wt%~95wt%、纖維素或其衍生物5wt%~15wt%以及該奈米化纖維素結晶顆粒0.5wt%~2wt% 融熔混練;本發明添加奈米化纖維素結晶顆粒於PBSA中,可增加其高分子機械操作特性,且材料來源為天然材料,使用後亦可在自然界中分解,避免造成環境破壞;本發明之CAB不易被環境中微生物酵素所分解,故CAB於融熔混練時會在PBSA全部或部分表面形成一保護層,達到延緩PBSA被環境
帶狀奈米石墨烯/聚吡咯奈米複合材料、其製造方法及超級電容
103PC0057一種帶狀奈米石墨烯/聚吡咯奈米複材製造方法包含:將帶狀奈米石墨烯均勻分散於鹽酸溶液中形成一帶狀奈米石墨烯溶液;均勻分散十六烷基三甲基溴化銨於該帶狀奈米石墨烯溶液,均勻分散吡咯單體於該帶狀奈米石墨烯溶液得一帶狀奈米石墨烯/吡咯單體溶液;以及加入一起始劑於該帶狀奈米石墨烯/吡咯單體溶液進行聚合反應,反應後加入終止劑終止聚合反應,以去離子水清洗過濾產物,乾燥得本發明帶狀奈米石墨烯/聚吡咯奈米複材;本發明利用導電高分子聚吡咯高穩定性、合成簡單、單體成本低廉及環境影響小之種種優點,創造出優異的超級電容。
振動應力消除技術
當金屬物件經傳統製程處理後(如:銲接、鍛造、鑄造、熱處理等),皆會造成應力,而應力的存在會造成材料不安定,且往往為材料破損的袑始原因,故如何有效降低材料的殘留應力是一項重要的課題。目前常用的應力消除方法分為熱處理法與振動法,熱處理法因使用上對材料種類與尺寸大小有限制,而振動法對於所有金屬物件與尺寸皆適用,導致振動消除應力技術在不同金屬製程領域受到相當的重視。
閱讀詳細內容厚膜負溫度係數熱敏電阻技術
利用厚膜印刷方式取代傳統積層陶瓷方式製作高精準電阻值之負溫度係數熱敏電阻器有低成本高良率的優勢。其最重要關鍵技術有1).低溫、低電阻率與高電阻溫度係數之厚膜材料開發,2).網版印刷厚膜NTC電阻膏有機材料配方開發與3).厚膜NTC修阻雷切技術開發。
閱讀詳細內容天然黏土應用
本發明提供一種有害微生物抑制劑,係將完全脫層的奈米矽片與適當媒介或載體混合而成。與細菌與病毒等有害微生物接觸時,可藉由矽片的高度片徑比高電荷性來吸附細菌,以抑制有害微生物的生長與活動。
閱讀詳細內容一種曼尼斯胺改質黏土與其衍生之奈米矽片及其製造方法
本發明是提供一種具有優質界面活性劑效能,並可做為高分子補強劑之曼尼斯胺改質黏土和進一步所製得之奈米矽片,其係以分子量1000以上之聚醚胺、對甲酚及甲醛聚合成一直鏈狀之曼尼斯胺高分子插層劑,並以該插層劑改質矽氧層狀無稽黏土例如蒙脫土而得之曼尼斯胺改質黏土。
閱讀詳細內容固態發光結構的製造方法
材料系 武東星  洪瑞華  潘俊廷教授 
一種固態發光結構的製造方法,先在第一基板上形成氮化鎵系材料無法磊晶成長的犧牲層,再移除部分犧牲層的結構得到圖案化的犧牲層結構;然後以朝三維方向成長的磊晶生長自第一基板的預定區域形成由氮化鎵系材料構成的第一半導體結構、以朝橫向成長速度較快的磊晶生長自第一半導體結構向上形成第二半導體層、和由第二半導體層向上成長供電時發光的發光晶體層;在發光晶體層表面接合上第二基板後移除犧牲層結構形成蝕刻通道,再經由蝕刻通道移除第一基板、第二半導體層後,即製得連結在第二基板與發光晶體層的固態發光結構。
閱讀詳細內容提升紫外光發光二極體外部量子效率之方法
提供一具有表面電漿共振效應之透明導電薄膜,該薄膜可用透明導電氧化物薄膜嵌入奈米金屬堆疊層形成,當作歐接觸層。由於金屬奈米粒子塗層可形成區域性表面電漿,並與橫向磁波™偏振光產生耦合效應,可有效提升紫外光發光二極體元件光萃取效率。
閱讀詳細內容磊晶元件的製作方法
一種製造半導體器件的方法,包括:(a)形成分層結構,該分層結構包括臨時基板,臨時基板上的多個間隔開的犧牲膜區域,以及犧牲膜區域中的多個谷峰區域;(b)在犧牲膜區域和谷-峰區域上橫向和磊晶生長磊晶膜層,其中在磊晶膜層和谷-峰區域之間形成間隙;(c)形成導電層以接觸磊晶膜層;(d)形成多個凹槽,以將磊晶膜層和導電層分成臨時基板上的多個磊晶結構。
閱讀詳細內容具有螢幕顯示按鍵的多功能控制裝置
材料系 武東星教授  洪瑞華教授  陳亘延  廖宗聘 
一種具有螢幕顯示按鍵的多功能控制裝置,用於控制多種電器產品,包含框架、設置於框架中的主電路板,及多數按鍵組件。各按鍵組件設置於主電路板並包括具有連接座的電路板、設置於電路板的接觸開關、架設於接觸開關上的輔助套、穿設於輔助套的驅動電路板、連接驅動電路板的顯示模組,及透光蓋。驅動電路板具有可拆卸地接合於其所對應之連接座的連接件。當其中一按鍵組件損毀時,能輕易地汰換驅動電路板與顯示模組,以維持按鍵組件的運作功能。
閱讀詳細內容亮度均勻之被動式微發光二極體陣列裝置
材料系 武東星教授  洪瑞華教授  陳柏瑋 
亮度均勻之被動式微發光二極體陣列裝置包括微發光二極體陣列及外部線路組件。微發光二極體陣列包括基板、數沿Y方向間隔佈滿基板的微發光陣列及陣列用絕緣層。各微發光陣列依序具一沿X方向延伸於基板的第一層、數間隔的發光層、第二層、第一內電極層,更具一延伸於第一層並具間隔圍繞發光層的基部及自基部凸伸之凸部的第二內電極層。陣列用絕緣層覆蓋基板並裸露第
閱讀詳細內容大面積被動式微發光二極體陣列顯示器
材料系 武東星教授  洪瑞華教授  陳柏瑋  袁碩璜 
一種大面積被動式微發光二極體陣列顯示器,包括數各具基板、微發光陣列及陣列用絕緣層的微發光二極體陣列,及具載板、數第
閱讀詳細內容陽離子結合劑及包含其之醫藥組合物
本發明可應用於水質陰離子淨化處理程序或作為於生化環境的陰離子吸收與釋放功能材料。例如,可能提供一種用於治療患有或易患高磷血症病人的醫藥組合物。本發明還提供製造此化學成分粉末組合物的方法。一種藥物或陰離子載體作為在特定pH值環境下釋放該藥物或吸收陰離子。
閱讀詳細內容微晶粉末製備與提升其陰離子吸附技術
本know-how技術包括微晶化粉末材料的製備程序、製備條件與熱處理程序。本微晶化粉末有利於吸附溶液中的陰離子,並造成微晶化粉末與陰離子結合,避免該陰離子於後續化學處理或生化處理過程中再次脫離至溶液中。材料粉末主要成分可能為C、H、O、Mg、Fe等;本粉末需控制其微觀材料具備淨正或負電荷,以利於吸附相關的離子物質。
閱讀詳細內容石墨烯/石墨高硬度自潤表面處理層
以放電合金化法(Electrical Discharge Alloying, EDA)對AA6082合金進行表面 改質,放電合金化法為放電加工法逆電極之變化,本研究以純鐵電極作為負極,透過不同階段及改變不同電氣參數之放電,達到改善AA6082磨潤性質的效果,根據實驗結果顯示,兩階段放電後(脈衝時間2000 s、放電電流30 A)表面粗糙度(Ra)約為7.24 m,合金化層硬度可達到1400 HV以上,且開始有石墨相的出現,而根據文獻指出 石墨具備良好的潤滑效果。
閱讀詳細內容低溫結晶之透明導電薄膜製造方法及利用該方法所製成之物
本發明係提出一種低溫結晶之透明導電薄膜製造方法及其利用該方法製成之導電薄膜。其中該方法係以氧化銦為主要成分之一靶材對一基板進行物理氣相沉積,其特徵在於:該靶材包含一二氧化錫成分及一過渡元素氧化物成分,且該二氧化錫相對該靶材整體之重量百分比小於或等於8wt.%;該過渡元素氧化物相對該靶材整體之重量百分比小於或等於2.5wt.%,其中該過渡元素氧化物種類為涵蓋四價或四價以上元素之氧化物,又該物理氣相沉積之環境溫度係可於室溫下進行。藉此,可於一般室溫下於該基板上形成結晶態之薄膜,且該薄膜具有低電阻、高光透之物理特性。
閱讀詳細內容TiZrHf氮化物薄膜加值應用於摩擦攪拌頭
鈦鋯鉿金屬氮化物為四元體系薄膜材料,元素組成配比視窗較廣,固溶強化作用強烈,機械性質與熱穩定性更高於傳統材料。由於靶材重元素配比,直接提高濺鍍粒子動能,無需外加偏壓或者高功率脈衝設備即可鍍製高品質硬質薄膜。鈦鋯鉿金屬氮化物同屬IV族元素,固溶之後仍能保持淡金黃色澤,附加價值較高。目前應用於摩擦攪拌銲接頭上,並已證實可延長3倍的使用壽命。
閱讀詳細內容具氫氧基磷灰石及明膠的微米球製備方法
一種具氫氧基磷灰石及明膠的微米球製備方法,係應用在生醫複合技術中,主要技術在於利用水熱法在明膠水溶液中加入磷酸二氫氨和硝酸鈣,並在適當的加熱溫度、攪拌時間及攪拌速率下製備生成微米球,本發明之製備方法不需任何有機溶劑,可以避免毒性化學物質的殘留,亦不需調整pH值或加入交聯劑,只需控制在特定溫度範圍下即可生成具氫氧基磷灰石及明膠的微米球。
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