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而第二篇論文國立清華大學 生醫工程與環境科學系 董瑞安所指導 溥儀那的 石墨烯量子點奈米複合材料於生物感測器、超級電容與電容脫鹽的應用 (2017),提出因為有 石墨烯量子點、生物傳感器、奈米材料、超級電容的重點而找出了 tough screen 2-room 的解答。

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具有奈米結構氧化物半導體/有機半導體元件特性及應用

為了解決tough screen 2-room 的問題,作者劉洪銓 這樣論述:

本文主軸為奈米結構、氧化物及有機半導體元件的特性探討,提出具有超高載子遷移率非晶銦鎵氧化鋅電晶體、可圖型化銀奈米線電極,最後測試康寧材料高靈敏性高電流氨氣感測器。論文主要分三個部分,首先引入銀奈米線,著重提升銦鎵氧化鋅電晶體的載子遷移率,並利用元素分析探討元件特性的機制。銀奈米線的加入,增加電子從源極到汲極的傳輸進而促使場效載子遷移率大幅提升,透過元素分析發現,銦元素擴散與銀奈米線形成銦銀氧化物,電子能輕易藉由金屬傳導。銦鎵氧化鋅薄膜扮演的角色不僅是傳輸層,同時保護銀奈米線不受後退火而影響金屬導電性。在沒有封裝的條件下,元件載子遷移率能維持約10倍左右的提升、具有出色的可靠度,也沒有發現磁滯

現象,儲存於空氣環境下元件壽命維持超過93天。接著利用深紫外光來直寫圖型化銦氧化鋅薄膜,搭配銀奈米線,進而製作具有前瞻性的透明電極,研究中我們也成功移除銦元素,製作出銀奈米線氧化鋅透明電極,此電極也成功的製作在合作團隊楊教授提供的柔性基板,經過彎曲測試後,依然能保有高導電的特性,我們同時將此電極結果應用於光感測器上。最後,我們測試由合作公司賀博士提供的有機半導體材料,用此材料於過去實驗室成熟的氣體感測器,此材料本身具有高載子遷移率、能均勻溶於無毒性的溶劑且有良好的空氣穩定性。我們以此元件與過去實驗室最好的氨氣感測器材料相互比較,感測能力及穩定度上非常相似,但康寧材料提供了更高的電流特性,未來康

寧材料將很有潛力用於氣體感測器並能應用於商業上。

石墨烯量子點奈米複合材料於生物感測器、超級電容與電容脫鹽的應用

為了解決tough screen 2-room 的問題,作者溥儀那 這樣論述:

近年來,石墨烯量子點(GQD)作為新穎零維度的奈米材料備受關注,相較於現今應用之材料,其螢光反應及電化學特性具有更好的優勢及表現。GQD獨特性質包含小尺寸、高度生物相容性、光穩定性、強電活性和大比表面積,使其成為適合多種應用層面的最佳選擇。然而,應用GQD材料領域尚處於初發展階段,因此仍然充滿各種挑戰及可能性。利用GQD作為基底的奈米複合材料,由於其獨特的物理化學性質和優異的生物相容性,已於各種研究應用中成為首屈一指的焦點,特別是在能量儲存和生物醫學相關的領域。雖然目前許多奈米複合材料已透過高階技術進行改質優化,但是秉持簡單與成本低的途徑發展優異性能之能源裝置及生物感測器的奈米材料始終是一大

挑戰。本論文的重點是以GQD作為基底的奈米複合材料發展生物感測器和超級電容之應用。根據各應用的需求,石墨烯量子點表面的雜原子摻雜、官能基的修飾,以及將GQD與金屬氧化物如V2O5和HNT結合形成之奈米複合物,已經在本研究當中透過簡單的共價和電化學反應表現。透過電化學的特性可發現,對於其它組合相比,利用金屬氧化物為基底的奈米複合材料可以改進GQD的表現。對於生物感測器的應用,摻氮石墨烯量子點(N-GQDs)與β-環糊精(β-CD @ N-GQDs)共價連接,並使用二茂鐵(FC)作為氧化還原指示劑,檢測線性濃度範圍在0.5 - 100μM之間,檢測限制為80 nM。另外,氮、硫共摻石墨烯量子點(N

,S-GQDs)和金-聚苯胺(Au-PANI)陸陸續續被開發合成。在本研究中我們透過自組裝的方法製備以N,S-GQDs修飾的Au-PANI(N,S-GQDs @ Au-PANI)。這種新型奈米複合材料N,S-GQDs @ Au-PANI被用來製備用於檢測CEA的阻抗型免疫感測器,線性範圍為0.5〜1000 ng mL-1,檢測下限為0.01 ng mL-1。在另一項研究中,使用N-GQD(熒光探針)和V2O5奈米片(fluorescence nano-quencher and cysteine recognizer)在0.1 - 125μM的範圍內開發了半胱氨酸(cysteine)的熒光關閉檢

測(fluorescence turn off-on detection),檢測限為50 nM。所有開發用於測定膽固醇、CEA和cysteine的感測器都表現出高度選擇性,並且成功地應用於加標人血清樣品中,回收率極好。除此之外,GQD @ HNT奈米複合材料具有30 - 50 W h kg-1和0.23 - 10.12 kW kg-1的優異能量與功率密度,並具有363 F g-1的高比電容。另外N-GQD @ Fe3O4-HNT的高比電容(418 F g-1)和良好的能量密度(42.1 - 58.1 W h kg-1)。而 N-GQDs @ HNT於電吸附效果優異的表現及施加電壓1.2V時電吸

附電容和對鈉離子去除的高穩定性其,比電吸附容量(SEC)分別為20.05和mgg-1。總結來說,本研究中所獲得的結果清楚地表明以GQD為基底的奈米複合材料,在作為用於生物醫學應用中的生物分子監測與診斷的潛在材料,並應用於製造優異性能的超級電容器設備和電容去離子化的材料,都有非常良好的結果。