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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/5339
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???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 蔡定平(Din Ping Tsai) | |
dc.contributor.author | Yu-Lim Chen | en |
dc.contributor.author | 陳育霖 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-05-15T17:56:19Z | - |
dc.date.available | 2015-07-09 | |
dc.date.available | 2021-05-15T17:56:19Z | - |
dc.date.copyright | 2014-07-09 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-06-30 | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/5339 | - |
dc.description.abstract | 表面電漿光觸媒讓外加光源延伸拓展至可見光甚至紅外波段進行光催化作用的特性,促使科學家想方設法運用取之不盡的太陽光全波段來做光觸媒的環境與能源應用。於是光觸媒汙水處理、水分解產氫、光催化還原CO2生產碳氫化合物等應用於焉而生。本研究專門設計低價且高效率光觸媒旋轉反應器。並在光碟片基板上合成銀/氧化鋅奈米結構當作固定床光觸媒。進一步實驗證明銀/氧化鋅奈米光觸媒光碟旋轉反應器的光催化效能。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Plasmonic photocatalysis has recently made rapid progress in enhancing the photocatalytic efficiency under visible light irradiation, raising the hope to directly use the sunlight for environmental and energy applications such as wastewater treatment, water splitting and carbon dioxide reduction. A low-cost and efficient photocatalytic reactor for environmental treatment and green technology was presented. Ag/ZnO nano structure firmly growing on polycarbonate substrate (DVD-RW) are generally perpendicular to the substrate as the immobilized photocatalyst of the spinning disk reactor. The photocatalytic efficiency and durability of the Ag/ZnO nanostructure were tested and proven. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-15T17:56:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-103-D00222019-1.pdf: 11159080 bytes, checksum: b73d05b90c89a313a41bc2969de8a9f1 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.description.tableofcontents | 誌謝 i
中文摘要 ii ABSTRACT iii 目錄 iv 圖目錄 viii 表目錄 xii 第1章 緒論 1 1.1 引言 1 1.2 研究動機 4 第2章 光與貴金屬奈米粒子的交互作用 6 2.1 單一奈米顆粒的光學波段性質 6 2.1.1 極化率與侷域電場 7 2.1.2 表面電漿共振頻率 9 2.1.3 吸收、散射與消光 12 2.2 奈米顆粒形貌與周圍環境的影響 14 2.3 奈米顆粒組的表面電漿共振耦合 18 第3章 表面電漿共振增強光催化作用的物理機制 23 3.1 表面電漿共振光催化反應能量圖 30 3.1.1 光催化反應原理 30 3.1.2 表面電漿光催化反應中一般物質的能帶邊緣能階結構 32 3.1.3 表面電漿共振光催化反應的能帶圖 34 3.2 光吸收增強 36 3.3 侷域電場增強 40 3.4 電荷載子產率提升 42 3.4.1 量測方法與實驗證明 42 3.4.2 接觸架構的表面電漿光觸媒系統 48 3.4.3 光催化反應系統外加光源方式 51 3.4.4 表面電漿共振衰減與電子電洞載子復合 53 3.4.5 文獻中的電漿子增強機制 58 3.4.6 文獻當中的實驗案例與解釋分析 59 3.5 增強電荷載子分離 61 3.5.1 電荷載子分離的形式 62 3.5.2 電荷載子分離的直觀證據呈現 64 3.6 進一步討論 66 3.6.1 光源利用率增強 66 3.6.2 溫度相依性增加 68 3.6.3 增強與分子交互作用 69 3.6.4 奈米金屬粒子負面效應 70 3.7 表面電漿共振光催化作用的材料系統 72 第4章 光催化旋轉反應器實驗步驟與方法 76 4.1 氧化鋅奈米柱 76 4.1.1 鹼性溶液中的晶體成長 78 4.1.2 HMTA媒介的晶體成長 81 4.1.3 一般基板上的晶種成長 83 4.1.4 氧化鋅-金屬的異質結構 86 4.2 氧化鋅奈米柱在聚碳酸酯光碟基板上的樣品 87 4.2.1 水熱法合成氧化鋅奈米柱 87 4.2.2 光化學法合成銀/氧化鋅奈米複合材料 88 4.2.3 旋轉盤反應器實驗架構 88 第5章 實驗結果與討論 93 5.1 新穎旋轉反應器設計 93 5.1.1 光催化反應器類型 93 5.1.2 光碟片旋轉反應器 95 5.1.3 非慣性場流體力學模型 97 5.2 水熱法合成氧化鋅奈米柱於光碟基板 101 5.2.1 氧化鋅奈米柱樣品分析 101 5.2.2 表面電漿共振光觸媒光碟片特性分析 104 5.3 甲基橙光降解實驗結果與分析 107 5.3.1 表面電漿共振增強光觸媒光分解甲基橙 107 5.3.2 表面電漿共振增強光催化作用的光源分析 110 5.4 關於表面電漿共振增強光催化的作用原理 111 第6章 結論 114 參考文獻 117 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 表面電漿共振光催化旋轉反應器 | zh_TW |
dc.title | Plasmonic Photocatalytic Spinning Reactor | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 102-2 | |
dc.description.degree | 博士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 張允崇(Yun-Chorng Chang),江海邦(Hai-Pang Chiang),任貽均(Yi-Jun Jen),孫剛(Greg Sun) | |
dc.subject.keyword | 表面電漿光觸媒,光碟片,旋轉反應器, | zh_TW |
dc.subject.keyword | Plasmonic photocatalyst,optical disk,spinning reactor, | en |
dc.relation.page | 141 | |
dc.rights.note | 同意授權(全球公開) | |
dc.date.accepted | 2014-06-30 | |
dc.contributor.author-college | 理學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 物理研究所 | zh_TW |
Appears in Collections: | 物理學系 |
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