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研究方向

電子陶瓷

電子陶瓷主要使用了陶瓷的電性能。所謂材料的電性能是由材料中電荷(包括離子、電子等)的分布及移動所決定的。如果電荷短程傳輸,則表現為電極子,如果電荷長程傳輸則表現為導電。

  • 微波介電陶瓷材料之研究
  • 高熵介電陶瓷之研究
  • 高Qf 值之低溫燒結(<700℃) 高頻介電材料之研究
  • 積層陶瓷材料與製程技術
  • 超低溫(<700℃) 高頻介電材料與Al電極共燒之研究

薄膜與奈米材料

 

薄膜材料是指厚度介於單原子到幾毫米間的薄金屬或有機物層。電子半導體功能器件和光學鍍膜是薄膜技術的主要應用。

奈米材料廣義上是三維空間中至少有一維處於奈米尺度範圍或者由該尺度範圍的物質為基本結構單元所構成的材料的總稱。由於奈米尺寸的物質具有與宏觀物質所迥異的表面效應、小尺寸效應、宏觀量子隧道效應和量子限域效應,因而奈米材料具有異於普通材料的光、電、磁、熱、力學、機械等性能。奈米材料的性能往往由量子力學決定。

  • 薄膜電阻材料之研究
  • 介電薄膜材料之研究
  • 氮化物薄膜之研究
  • 3D列印被動元件之研究

光觸媒材料之應用

光觸媒材料在光的照射下,會把光能轉變成化學能,促進有機物的合成或分解,這樣的過程稱為光觸媒反應。利用這樣的光觸媒反應,我們可以分解一些污染物質、去除空氣中的臭味或分解水中的雜質,進而達到去污、除臭、淨水等功效,可說是具有相當發展潛力的綠色環保材料。

  • TiO2/ZnO Bilayer film 之研究
  • TiO2/'MO Bilayer film 之研究

循環材料

地球暖化、原物料耗盡,促使全世界思考落實節能減碳的具體方案。「循環經濟」概念應運而生。材料循環再生很重要的概念,是要形成一個不斷鏈的循環系統,讓材料不再會被丟棄。循環經濟的必要條件有五個R,儘量要做到,包括:Reduce(減少)、Reuse(再利用)、Recycle(可回收)、Repair(修理)、Recovery(恢復)等目標。

  • Ash與CaCO3合成創新應用
  • 報廢塑膠應用於農業資材
  • 切割汙(泥)染再利用之研究