理學院

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學院概況

理學院設有數學系、物理學系、化學系、生命科學系、地球科學系、資訊工程學系6個系(均含學士、碩士及博士課程),及科學教育研究所、環境教育研究所、光電科技研究所及海洋環境科技就所4個獨立研究所,另設有生物多樣性國際研究生博士學位學程。全學院專任教師約180人,陣容十分堅強,無論師資、學術長現、社會貢獻與影響力均居全國之首。

特色

理學院位在國立臺灣師範大學分部校區內,座落於臺北市公館,佔地約10公頃,是個小而美的校園,內含國際會議廳、圖書館、實驗室、天文臺等完善設施。

理學院創院已逾六十年,在此堅固基礎上,理學院不僅在基礎科學上有豐碩的表現,更在臺灣許多研究中獨占鰲頭,曾孕育出五位中研院院士。近年來,更致力於跨領域研究,並在應用科技上加強與業界合作,院內教師每年均取得多項專利,所開發之商品廣泛應用於醫、藥、化妝品、食品加工業、農業、環保、資訊、教育產業及日常生活中。

在科學教育研究上,臺灣師大理學院之排名更高居世界第一,此外更有獨步全臺的科學教育中心,該中心就中學科學課程、科學教與學等方面從事研究與推廣服務;是全國人力最充足,設備最完善,具有良好服務品質的中心。

在理學院紮實、多元的研究基礎下,學生可依其性向、興趣做出寬廣之選擇,無論對其未來進入學術研究領域、教育界或工業界工作,均是絕佳選擇。

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    改良磺化三聚氰胺甲醛樹脂之合成與性質分析
    (2005) 楊銘峰
    強塑劑是製備高性能混凝土的重要組成。本研究利用三聚氰胺、甲 醛、亞硫酸氫鈉進行加成、磺酸化反應,所得之單體再與氯醋酸鈉進行接羧縮根、縮合及重組反應。改變接羧縮根反應時的pH 值、溫度、時間、及氯醋酸鈉與亞硫酸氫鈉的莫耳比例,得到一系列不同分子量之改良磺化三聚氰胺甲醛樹脂(MSMF),並以FT-IR、1H-NMR、13C-NMR 來鑑定其結構。 本研究探討MSMF 之重量平均分子量(Mw)與酸根比例對水泥漿體之 擴散直徑、坍度維持、視黏度、表面電位之影響,並與傳統的SMF 及商用羧酸系HP100、磺酸系HPC1000 進行比較。 研究結果顯示經過改質MSMF 的水泥漿體流動性優於SMF,可減少坍 損,酸根比例接近的MSMF,Mw 較大者,所測得水泥漿體流動性與坍度維持較佳,視黏度較小,漿體表面電位有愈大的趨勢。分子量相近的MSMF,隨著羧酸根的比例增加,漿體的流動性逐漸變好。
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    水泥質材料中混合化學掺料不相容原因的探討
    (2010) 胡翔皓
    萘磺酸系強塑劑混合羧酸系強塑劑添加入混凝土後工作性有明顯的變差,找出原因並改善此現象是本篇研究重點。本研究首先使用三種不同比例混合強塑劑劑量,分別為1:3、1:1、3:1。實驗得到當萘磺酸系比上羧酸系強塑劑為3:1時,有最差的水泥漿流度。 在3:1最差流度條件下,改變拌合水pH=4、7、10,研究結果顯示改變pH值對水泥漿的流度增加沒有明顯幫助。另外在一樣3:1條件下拌合水加入NaCl和CaCl2 結果發現有明顯的沉澱物質,而在相同鹽類濃度劑量下單一萘磺酸系強塑劑和羧酸系強塑劑的拌合水沒有任何沉澱,實驗結果證實混合強塑劑會受到鹽類濃度增加而發生鹽析現象,然而添加10mL的丙酮到已有沉澱物的拌合水就能有所減少因鹽析而變成混濁的水溶液濁度。 為了減少混合強塑劑受到水泥溶出的鹽類而會鹽析然後失去強塑劑的效能,使用5mL丙酮取代5mL拌合水,結果發現水泥漿的流度有明顯的增加,這就表示混合強塑劑效能會受到鹽析而變差。
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    新型具側鏈羧酸系強塑劑的合成與對水泥漿流動性的影響
    (2004) 蔡雨萍; Tsai Yu-Ping
    強塑劑是促進混凝土有良好工作性的關鍵組成。本研究利用聚乙二醇(PEG)、馬來酸酐(MA)合成具側鏈之改質單體(PM),並藉由PEG分子量及PEG/MA莫耳比例之改變,得到不同鏈長與不同結構的改質單體。接著由2-丙烯醯胺-2-甲基丙烷磺酸(AMPSA)、甲基丙烯酸(MAA)與改質單體依不同比例行自由基聚合,反應以過硫酸銨為起始劑及2-甲基丙烯磺酸鈉為鏈轉移劑,利用鏈轉移劑濃度之改變得到一系列不同分子量之新型具側鏈羧酸系強塑劑(PAMP)。以FT-IR、1H-NMR與13C-NMR鑑定合成之改質單體及PAMP結構;GPC測PAMP之分子量;EA測PAMP之C、H、N、S含量比例。 強塑劑對水泥漿與混凝土工作性之研究分別以PAMP單體比例、分子量、側鏈長度與側鏈結構為變因分別進行探討,以強塑劑對水泥漿體顆粒之吸附行為實驗來解釋之,並與商用之羧酸系HP-100及磺酸系HPC1000進行比較。研究結果顯示,PAMP在AMPSA/MAA/PM = 2/3/0.5的比例下,具有最佳之分散效果與坍度維持性,飽和劑量為0.5wt%;最適重量平均分子量為M(—)w=5.0~8.0×104;吸附實驗結果顯示當PAMP之初始吸附量少,達吸附平衡時間長,有最佳之漿體流動促進性;研究並證實PAMP藉由改質單體側鏈長度與結構的調整,有助於提升水泥漿體之坍度維持。