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東海大學 化學工程與材料工程學系 何志松所指導 姚竣之的 奈米二氧化鈦複合環氧樹脂之研究 (2021),提出氧化石墨烯 台灣關鍵因素是什麼,來自於環氧樹脂、奈米二氧化鈦、超音波、促進劑。

而第二篇論文朝陽科技大學 環境工程與管理系 章日行所指導 黃育珮的 利用氧化石墨烯與還原氧化石墨烯吸附廢水中染料之研究 (2021),提出因為有 氧化石墨烯、還原氧化石墨烯、亞甲基藍、甲基橙、孔雀石綠、吸附模型的重點而找出了 氧化石墨烯 台灣的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了氧化石墨烯 台灣,大家也想知道這些:

石墨烯技術

為了解決氧化石墨烯 台灣的問題,作者劉偉仁等13人 這樣論述:

  全書共分為十一章,前三章主要針對石墨烯的基本特性、檢測方法以及製備技術進行介紹,第四章解說石墨烯的摻雜技術,並詳述摻雜石墨烯在感測器、複材、能源材料以及半導體元件等相關應用,第五章則是石墨烯在鋰電池、超級電容、鋰硫、燃料電池和太陽能電池等相關能源材料之最新研究趨勢,第六章為石墨烯在透明導電膜之應用概況,第七章探討氧化石墨烯在光觸媒之相關應用,第八章主要著墨石墨烯在燃料電池以及生物感測器之相關應用,第九章則從複材的角度切入,從分散技術探討石墨烯在導電漿料、導熱膠以及纖維紡織之相關應用,第十章為完整的石墨烯專利地圖分析,第十一章是以石墨烯在半導體材料以及在高頻元件之最新研究

概況進行剖析。 

奈米二氧化鈦複合環氧樹脂之研究

為了解決氧化石墨烯 台灣的問題,作者姚竣之 這樣論述:

本研究以環氧樹脂做為基材,奈米二氧化鈦做為補強材料,並利用超音波分散奈米二氧化鈦的方式製備環氧樹脂複合材料。實驗中使用NPEL-128及 Epikote-828兩種樹脂,硬化劑雙氰胺,2-甲基咪唑(MI)、N, N-二甲基芐胺(BDMA)及Ancamine® 2441三種促進劑,分別加入0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 phr的奈米二氧化鈦,並以SEM、OM、DSC、DMA、TMA、TGA進行複材性質的分析。由SEM及OM觀察發現,奈米二氧化鈦的團聚現象可藉由超音波達到良好的分散性。由DSC分析發現,隨著奈米二氧化鈦的增加,複材的反應溫度幾乎不會改變,反應熱則會下降。在相同奈米二氧

化鈦的添加比例下,使用BDMA做為促進劑可以得到較低的反應溫度;使用MI做為促進劑可以得到較高反應熱。由DMA分析發現,隨著奈米二氧化鈦的增加,複材的玻璃態與橡膠態之儲存模數E’、損失模數E’’ Tg和tanδ Tg會上升。在相同奈米二氧化鈦的添加比例下,使用MI做為促進劑可以得到較高的玻璃態與橡膠態E’、E’’ Tg和tanδ Tg。由TMA分析發現,隨著奈米二氧化鈦的增加,複材的玻璃態及橡膠態的熱膨脹係數α1、α2會下降,玻璃轉移溫度則會上升。在相同奈米二氧化鈦的添加比例下,使用MI做為促進劑可以得到較高的玻璃轉移溫度。由TGA分析發現,隨著奈米二氧化鈦的增加,複材的初始裂解溫度及最大裂解

溫度幾乎不會改變,殘餘量則會上升。在相同奈米二氧化鈦的添加比例下,使用MI做為促進劑可以得到較高的初始裂解溫度、最大裂解溫度和殘餘量。綜合比較DSC、DMA、TMA及TGA分析之結果後,得知Epikote-828-MI-2.0為本研究之最佳配方。

利用氧化石墨烯與還原氧化石墨烯吸附廢水中染料之研究

為了解決氧化石墨烯 台灣的問題,作者黃育珮 這樣論述:

本文主要研究Hummers製備氧化石墨烯以及水熱法合成還原氧化石墨烯後,對亞甲基藍、甲基橙與孔雀石綠的降解特性研究。在製備氧化石墨烯(Graphene oxide, GO)與還原氧化石墨烯(Reduced graphene oxide, rGO),並用XRD、SEM、EDS對樣品進行了一系列分析。以試驗吸附三種染料,結果表明,兩種吸附劑對亞甲基藍的吸附效果最好,後續針對亞甲基藍實驗條件pH、染料初始濃度對吸附效果影響,兩種吸附劑吸附量相差不大,脫色效果為還原氧化石墨烯好,同樣在pH8,還原氧化石墨烯吸附容量較氧化石墨烯好,最大吸附容量分別為5.91mg/L、28.99 mg/L,各吸附體系中

的吸附行為都符合Langmuir等溫吸附模型,能更好地描述該吸附過程。