物理學系

Permanent URI for this communityhttp://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/56

本系師資陣容堅強,現有教授15人、副教授12人、助理教授2人、名譽教授5人,每年國科會補助之專題研究計畫超過廿個,補助之經費每年約三千萬,研究成果耀眼,發表於國際著名期刊(SCI)的論文數每年約70篇。

近年來已在課程方面 著手變革,因應學子的各種不同的生涯規劃與需求,加強職業輔導與專業能力的提升,增加高科技相關課程,提供光電學程(光電半導體、半導體製程技術、近代光 學與光電科技等)、凝態物理、表面物理與奈米科技、高能與理論物理、生物物理、應用物理等研究發展專業人才,並配合博士逕讀辦法,讓大學部學生最快能在五 年內取的碩士(透過碩士班先修生),八年內取得博士,有助於提升本系基礎與應用研發能量,為各學術研究機構與業界高科技創新與研發人力(包括在光電業、半 導體製造業、電腦週邊產業等)。

本系亦推動網路教學(科學園)與數位科學研究,作為提供科學教學與學習系統平台的強化支援,並除了原先開設的教育學程外,多增強學生英語教學的能力,與世界科學教師系統連結,在教師從業方面,塑造世界級的物理科學教師,發揮教育影響力。

News

Browse

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    二硒化鈷修飾於矽微米柱之異質結構作光陰極水分解
    (2016) 張致維; Zhang, Zhi-Wei
    發展可應用於光電化學產氫反應之高效率且極穩定之共催化劑於現今為一非常迫切之議題,使用共催化劑過渡金屬二硫屬化物(transition metal dichalcogenides)為目前常見提升光催化水分解效率方法之一。本實驗第一部分將修飾二硒化鈷(CoSe2)於矽微米柱上作為一個光催化產氫之光陰極1,由於二硒化鈷具有半金屬特性,使得電荷能有效地從矽微米柱傳輸至共催化劑及電解液進行氫還原反應。修飾適量二硒化鈷於矽微米柱後將使光電流起始電壓被提升至0.18 V vs RHE,且於0 V vs RHE之光電流密度更達9 mA/cm2。 然而,二硒化鈷修飾於矽微米柱之光陰極無法長時間於酸性溶液環境下進行光催化產氫反應,因此於實驗第二部分將解決此問題。將二硒化鈷鑲嵌於片狀氮化碳成為一穩定光催化水分解之共催化劑,此乃因片狀氮化碳能使載子更快傳導至水溶液,降低電荷累積於電極表面之發生機率,進而提升光陰極於酸性溶液進行光催化產氫之穩定度達3.5小時。