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元智大學 電機工程學系丙組 劉維昇所指導 張博豪的 研究磊晶溫度對砷化銦/銻化銦/銻化鎵第二型態超晶格紅外光偵測器之影響 (2020),提出7-11 h2o純水關鍵因素是什麼,來自於紅外光偵測器。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 化學工程系 黃炳照所指導 吳采頻的 原位7Li固態核磁共振於預置鋰之研究與新型預置鋰方法之研發 (2019),提出因為有 預置鋰、原位7Li固態NMR、硫化鋰、鋰硫電池的重點而找出了 7-11 h2o純水的解答。

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除了7-11 h2o純水,大家也想知道這些:

研究磊晶溫度對砷化銦/銻化銦/銻化鎵第二型態超晶格紅外光偵測器之影響

為了解決7-11 h2o純水的問題,作者張博豪 這樣論述:

在本篇論文中,本研究研究了120層第二型態砷化銦/銻化銦/銻化鎵超晶格紅外光偵測器,超晶格成長關鍵在於如何去除銻化鎵基板之天然氧化物以及結構介面互混的問題,超晶格結構往往都要成長至幾百層,因此去除原生氧化物並成長平坦之銻化鎵緩衝層,與超晶格結構品質息息相關。而在介面互混問題上,本實驗探討了使用不同種類的砷形態(砷二聚體與砷四聚體)成長超晶格內砷化銦層對磊晶品質的影響,並使用不同磊晶溫度進行比較與研究,使用其砷二聚體成長超晶格內的砷化銦結構,最適合的磊晶溫度為405度,使用砷四聚體成長超晶格內的砷化銦結構,最適合的磊晶溫度為385度,並且在兩種砷形態的比較上,使用砷四聚體有效的改善超晶格應力的

問題。另外,也成長了不同厚度的砷化銦與銻化鎵,並使PL量測波長從3.3µm降至2.4µm,強度也從98µV增強至1228µV,說明了砷化銦與銻化鎵厚度對於第二型態超晶格結構有著巨大的影響,成功通過改變磊晶組成層的厚度或週期結構,可改變能帶結構的有效能隙。 在元件製作上,本實驗根據製程流程步驟一一進行說明,使用濕蝕刻定義平台,找出最佳蝕刻溶液,並找出適合使用在超晶格結構上的光阻與曝光、顯影等製程條件,最後完成元件。電壓-電流量測上,在-50mV偏壓下量測最低暗電流為2.2E-5 A/cm2。

原位7Li固態核磁共振於預置鋰之研究與新型預置鋰方法之研發

為了解決7-11 h2o純水的問題,作者吳采頻 這樣論述:

摘要Abstract致謝AcknowledgmentTable of ContentsList of FigureList of TableChapter 1 Introduction and Background1.1 Foreword1.2 Development of lithium ion battery1.3 Component and working principle of lithium ion battery1.3.1 Positive material1.3.2 Negative material1.3.3 Electrolyte1.3.4 SeparatorChapte

r 2 Literature Review2.1 Pre-lithiation2.1.1 Physical Pre-lithiation2.1.2 Chemical Pre-lithiation2.1.3 Electrochemical Pre-lithiation2.1.4 Adding the lithiated material as the electrode additives2.2 Lithium sulfur battery2.2.1 The mechanism of lithium sulfur battery2.2.2 Challenges of lithium sulfur

battery2.2.3 Development of lithium sulfur battery2.2.4 Solid state 7Li NMR and lithium sulfur batteryChapter 3 Experimental Material and Method3.1 List of chemicals3.2 List of equipment3.3 Experiment preparation3.3.1 Synthesis of SPAN3.3.2 Preparation of electrodes3.3.3 Coin cell3.3.4 Preparation

of NMR pouch cell3.3.5 Preparation of dual cell3.4 Material Analysis3.4.1 Filed Emission-Scanning Electron Microscope3.4.2 X-ray Diffraction3.4.3 Solid State Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy3.4.4 Fourier-transform infrared spectroscopy3.4.5 Raman spectroscopy3.4.6 X-ray photoelectron spectros

copy3.4.7 Electrochemical performanceChapter 4 Results and discussion4.1 Structure analysis and electrochemical results of SPAN4.2 Solid State 7Li NMR with pre-lithiation4.2.1 Electrochemical pre-lithiation with lithium foil4.2.2 Electrochemical pre-lithiation with lithium powder4.2.3 Physical pre-l

ithiation with lithium powder4.2.4 Electrochemical performance comparison4.2.5 Summary4.3 Pre-lithiation4.3.1 Capacity of lithium source4.3.2 Analysis of Li+ Nafion film4.3.3 Pre-lithiation with Li+ Nafion film4.3.4 Analysis of Li2SPAN electrode4.3.5 Pre-lithiation with PVDF-HFP film4.3.6 Electroche

mical performance testing4.3.7 SummaryChapter 5 ConclusionChapter 6 OutlookReference