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我是一個長期從事科學研究的人。我覺得科學不但有用而且有趣,因此希望藉由寫作來傳遞科普知識,希望大家會喜歡。
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略識之無的沙龍
2021/05/09
金屬的電化學腐蝕
許多的材料會與週遭環境產生交互作用而造成材質的破壞甚至解體,這樣的現象稱為「腐蝕」(corrosion)。例如家中的鐵鍋,用久了會生鏽,就是一種腐蝕。腐蝕產生的原因可以是化學或電化學反應。一般來說,金屬的腐蝕大都與電化學有關,本文將對金屬的「電化學腐蝕」加以介紹。
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腐蝕
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電化學腐蝕
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生鏽
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2021/05/06
突破傳統半導體元件的限制──高功率兆赫波奈米元件
兆赫波可以穿透紙張、衣服與牆壁,因此很有潛力應用於空氣污染減測、安檢設備及醫療攝影系統。它還可以乘載大量的資料,可用於通訊傳輸。5G技術所採用的是毫米波,而下一個更高頻的波段就是兆赫波。但是這項技術的發展卻受限於其昂貴且笨重的設備。近期開發出的「奈米電漿超快開關」,帶來了曙光,或許可以改善這個狀況。
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兆赫波
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高頻元件
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奈米電漿
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2021/05/04
溫室效應的救星:超冷材料
全球暖化是當今最受世人關注的議題之一,而「溫室效應」(greenhouse effect)正是造成暖化的主要原因。如果有辦法讓環境中的紅外線盡量穿透大氣進入太空,就可以加速散熱,減少全球暖化,根據這樣的思維,科學家發明了「超冷材料」(super-cool material)。
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超冷材料
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被動輻射冷卻
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全球暖化
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2021/05/03
光譜擬合技術
自然界及日常生活中有許多的物體會發光。藉由適當的檢測技術,我們可以對物體所發的光進行量測及分析,而其中一種常見的方式是利用「光譜儀」量測光的「光譜」。光譜量測可以告訴們許多光的資訊,如強度、波長等。但是當偵測到的光譜十分複雜時,可利用「光譜擬合」技術進行分析,找出光譜背後隱含的意義。
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光譜
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光譜分析
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擬合
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2021/05/01
電解拋光技術
當我們走進商店時,會看到許多表面平滑且光亮的商品,如鋁盆、不鏽鋼鍋等。這些商品之所以平滑光亮,往往是因為經過「拋光」(polish)處理。拋光技術運用範圍非常廣泛,從日常生活中的各式用品到太空科技中的各種零件,都會用到。電解拋光具有許多的優點因此廣泛的應用於拋光各式的金屬製品。
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拋光
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電解拋光
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電解
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2021/04/29
螢光監控式氣體偵測技術
氣體監測對人類的生活至關重要,這是由於人類存在的環境中充滿了各式各樣的氣體,而許多的氣體,例如氧氣,與生命的維持息息相關。再者,許多工業產品的製造過程中,常常需要用到特定的氣體。利用物質的螢光進行氣體偵測有許多優點,例如靈敏度高、訊號強、價格便宜且可塑性大等。因此,這項技術極具發展潛力,值得推廣。
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氣體偵測器
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螢光技術
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螢光光譜
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2021/04/27
石磨烯內的黏滯性電子流體
石磨烯是一種只有一層碳原子厚度的二維薄膜材料。這種材料具有很好的導電性,所以有許多的自由電子,這些電子的集體運動形成電子流體。因為電子的運動被侷限在石磨烯薄膜中,所以這種流體會形成二維流體。再適當的溫度時這種流體的流動特性會與小河的水流相近。
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石磨烯
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電子流體
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帕醉流
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2021/04/27
揭開隱藏一百四十年的「載子」秘密—霍爾效應的新發現
半導體技術是現在電子工業的基石,這種技術主要是藉由操控兩種「載子」(電子與電洞)來運行。材料中比較多的稱為多數載子;比較少的稱為少數載子。150年前發現的「霍爾效應」是量測多數載子特性的好方法,然而傳統的霍爾效應技術無法應用於少數載子。近期發展的新技術,改善了這個缺點,讓人們可以量測少數載子特性。
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霍爾效應
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載子
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遷移率
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2021/04/25
突破突破光學解析的極限—超高解析螢光顯微術
傳統光學技術的偵測極限落在次微米的尺度(大概是一根頭髮寬度的1/300),現在有更先進的光學檢測技術可以突破此極限,「超高解析螢光顯微術」,讓人們可以看到「奈米」的世界(等於或小於一根頭髮寬度的1/1000),目前廣泛應用在生醫領域,用於量測各種生物樣品,例如細菌,的形貌。
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光學顯微術
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螢光顯微術
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奈米光學
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