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這兩本書分別來自良品文化 和旗林文化所出版 。

國立陽明交通大學 應用化學系碩博士班 詹揚翔所指導 林冠杰的 設計具有水致變色性質之螢光高分子奈米顆粒於全彩圖形的應用 (2021),提出白金 墨水關鍵因素是什麼,來自於半導體共軛高分子、防偽造、安全油墨、水致變色、螢光、螢光淬滅。

而第二篇論文長庚大學 化工與材料工程學系 孫嘉良所指導 陳俞誌的 合成氧化石墨烯奈米帶鉑奈米粒子複合材料用於光電化學甲醇氧化反應 (2019),提出因為有 鉑、奈米粒子、氧化石墨烯奈米帶、甲醇氧化、光催化的重點而找出了 白金 墨水的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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世界鋼筆圖鑑:品鑑45家鋼筆廠牌×人氣筆款×極致工藝‧巡禮書寫世代の經典風華(暢銷版)

為了解決白金 墨水的問題,作者 這樣論述:

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1.12.2 模組 FORGE 暮光森林 混沌昆蟲 匠魂模組 打鐵模組 變身 #三傻亂世 #禾卯 #冠冠 卯卯 小柳 #模組生存 法術 槍械 交錯世界 宇宙 考古 極光密林 美食模組 4K 三傻三界 冶煉爐 工具 裝備 坩堝 岩漿 熔岩 融化 熔煉 製造 無限 鐵軌複製機 儲液槽 焦黑通道 黑焦 槍械 設施 彈藥 化學 粉碎機 沖壓機 手槍 散彈槍 鐵板 砲塔 自動 攻擊 防衛 聖甲蟲寶石 聖甲蟲 聖甲蟲劍 石英 強化 攻擊 聖劍 地獄之星 凋零怪 凋零王 凋零骷髏頭顱 地形 地下城 燧石 礫石 發電機 彩虹發電機 死亡發電機 鬧鬼 回送 送禮 發電機全介紹 強化桶 鐵桶 石桶 設施強化 設施改建 無限牛奶 無限水源 生產 收集水源 懶人 必備 黑曜石 全自動 掛機 材質更新 瑪玉靈 鈷 阿迪特 極光錠 暗影錠 月光錠 藍銅錠 極光鋼 聖甲蟲 弓箭 神弓 箭矢 重新規劃 布置 設置 傳送石碑 終界箱 終界袋 終界蓄水槽 EFLN TNT 整地器 敲山 炸山 剷平 整地 凋零怪 淺藍色 地下室 裝潢 夢幻 倉庫 電梯 火箭筒 核彈 高速火箭 火箭 砲塔 防衛 搗蛋 篩網 地獄石 壓縮地獄石 壓縮工具 自動壓縮槌 自動壓縮器 壓縮槌 導彈火箭 火焰噴射器 榴彈發射器 BUG 死神 死神火箭筒 合成失敗 木桶 石桶 巫水 凋零骷髏 頭顱 邪惡點滴 生怪磚 轉化 變化 珍貴人偶 小人偶 召喚術 召喚 石桶
槍械裝備 強化外骨骼 升級強化 電池 能量單元 RF電源 充能站 充電站 附魔書 反重力裝置 反重力核心 打印機 墨水 墨囊 緻密鋼 緻密銅 緻密 重裝板 NANS工作站 太空 外太空 星系 星際 火箭 壓縮機 考古活火山 稀有地形 大型 尋寶 輕機槍 火神機槍 AUG 軍工廠 軍火 月探車設計圖 探月車 月球 火箭 外星人 外星村民 王 BOSS 貨運火箭 物資寄送 完結 最後一集 爭霸 爭奪 2160p

設計具有水致變色性質之螢光高分子奈米顆粒於全彩圖形的應用

為了解決白金 墨水的問題,作者林冠杰 這樣論述:

在現今社會中,防偽造技術已經普遍應用在各國鈔票、商品外包裝、個人文件,此技術能提供消費者辨別產品的真實性、保護產品不被不肖商人、罪犯複製、偽造。然而,簡單的防偽造技術因為門檻低,容易被破解、仿造,反而成為誤導消費者的手段。因此,如何開發出一種操作簡單,且具有高複雜度的防偽造技術,就顯得日益重要。螢光油墨,因為在肉眼上不可見,又被稱為隱形墨水。半導體共軛高分子奈米粒子 (Conjugated Semiconducting Polymer Dots,簡稱Pdots),具有良好的吸收截面係數和不錯的量子產率(quantum yield)、極佳的光穩定性、低的細胞毒性、坐落於可見光不同波段、適當的奈

米顆粒(小於墨水匣孔)、表面易修飾等特性,是一種極具有潛力的螢光墨水。響應變色油墨,在分子受到光、熱、電、壓力、酸鹼、水等外部刺激後,分子產生變化,導致吸收波長的改變,影響了肉眼看見的顏色,其中又以光、熱、水致變色分子,因為刺激源在生活中易取得,現今已有成熟的油墨商品。本研究旨在設計出高複雜度的防偽造墨水,透過將水致變色分子與半導體共軛高分子奈米粒子分別利用親水性/疏水性高分子包覆,形成一個Core-shell的結構。藉由螢光淬滅制,達成整個系統在無水時無色有螢光,有水時有顏色無螢光,以雙顯色與螢光顯現達到複雜化防偽造的目的,並且應用在印表機和鋼筆上。

水彩手繪輕鬆學:英國風格小物插畫╳風景隨筆速繪

為了解決白金 墨水的問題,作者CarolYang(楊林) 這樣論述:

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合成氧化石墨烯奈米帶鉑奈米粒子複合材料用於光電化學甲醇氧化反應

為了解決白金 墨水的問題,作者陳俞誌 這樣論述:

目錄指導教授推薦書口試委員會審定書致謝………………………………………………………………………………….iii中文摘要……………………………………………………………………………..ivAbstract……………………….……………………………………………………..v目錄…………………………………………………………………………………vi圖目錄……………………………………………………………………………......ix表目錄……………………………………………………………………………..xiii第一章、 緒論………………………………………………………………………...11.1前言……………………

…………………………………………………....1第二章、 文獻回顧…………………………………………………………………...22.1碳材的光電流…………………………………………………………….....22.2金屬觸媒…………………………………………………………………….22.3光電化學應用……………………………………………………………….32.4光電化學應用於甲醇氧化………………………………………………….32.5研究動機…………………………………………………………………….8第三章、實驗材料與方法…………………………………………………………….93.1實驗材料與藥品……………………………

……………………………….93.1.1 碳粉、奈米碳管、氧化石墨烯奈米帶………………………………93.1.2 鉑奈米粒子/氧化石墨烯奈米帶 (Pt-GONR)……………………..93.1.3 觸媒墨水與電化學緩衝溶液………………………………………93.2儀器與設備………………………………………………………………….93.3實驗方法與步驟…………………………………………………………...113.3.1 氧化石墨烯奈米帶合成…………………………………………..113.3.2 鉑奈米粒子膠體溶液 (Pt colloidal solution)……………………..113.3.3 鉑奈米粒子/氧化石墨烯

(Pt/GONR).…………………………...123.3.4 拋棄式修飾工作電極製備………………………………………..123.3.5 光電催化電化學量測……………………………………………..123.4材料鑑定分析……………………………………………………………...133.4.1 穿透式電子顯微鏡 (Transmission Electron Microscope,TEM)…133.4.2 掃描式電子顯微鏡 (Scanning Electron Microscope,SEM)……...133.4.3 X光繞射分析儀 (X-Ray Diffractometer,XRD)………………...143.

4.4 X-射線光電子能譜儀 (X-Ray Photoelectron Spectroscopy,XPS) ……………………………………………………………………….143.4.5 拉曼光譜儀 (Raman Spectrometer)…………….………………...143.4.6 紫外光/可見光光譜儀 (UV/VIS Spectrometer,UV-VIS)……....143.4.7 光致發光/螢光光譜儀 (Photoluminescence,PL)…………..…...153.5電化學分析法……………………………………………………………...153.5.1 循環伏安法 (CV) ………………………

………………………...15第四章、 結果與討論……………………………………………………………….164.1微波展開瓦數對於氧化石墨烯奈米帶及其複合材料影響…………...…164.1.1 穿透式電子顯微鏡分析…………………………………………..164.1.2 掃描式電子顯微鏡與EDS分析……………………………..……174.1.3 X光繞射分析……………………………….……………………..174.1.4 拉曼光譜分析……………………………………………………..184.1.5 X-射線光電子能譜分析…………………………………………..184.1.6 紫外光/可見光吸收光譜分析…………………

…………………194.1.7 PL光致發光螢光光譜分析…………………………………..……194.1.8 電化學量測分析…………………………………………………..204.1.8.1 不同微波展開瓦數之光催化效果……………………………..204.2 鉑負載量對於氧化石墨烯奈米帶複合材料光電化學的影響………….214.2.1掃描式電子顯微鏡與EDS分析…………………………………..214.2.2 拉曼光譜分析……………………………………………………..214.2.3 紫外光/可見光吸收光譜分析……………………………………214.2.4 PL光致發光螢光光譜分析………………………………………224.2

.5 電化學量測分析………………………………………………..…224.2.5.1 改變鉑觸媒負載量對於光催化效果…………………………..224.3 改變掃瞄電位範圍之影響……………………………………………….234.4 電極負載量對於光催化效果…………………………………………….244.5 不同光源強度對於光催化影響……………………………………….…25第五章、結論……………………………………………………………………….65第六章、未來展望………………………………………………………………….66參考文獻…………………………………………………………………….………67 圖目錄圖4.1 (a) 0

.028 M鉑奈米粒子膠體乙二醇溶液TEM圖,(b) 鉑奈米粒子膠體乙二醇溶液粒徑分布圖,平均粒徑為3.8 nm................................................................26圖4.2 Pt/GONR (150 W) TEM圖……………………………….….…………....…27圖4.3 Pt/GONR (200 W) TEM圖……………………………………….…….……27圖4.4 Pt/GONR (250 W) TEM圖……………………………………........…..……28圖4.5 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GON

R (150 W) 的SEM圖及EDS元素分析……29圖4.6 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 的SEM圖及EDS元素分析……30圖4.7 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (250 W) 的SEM圖及EDS元素分析……31圖4.8 氧化石墨烯奈米帶、鉑奈米粒子/氧化石墨烯奈米帶 (200 W) 之XRD圖譜……………………………………………………………………….……………32圖4.9 氧化石墨烯奈米帶、鉑/氧化石墨烯奈米帶 (150、200、250 W) 之Raman光譜……………………………………………………………………….…………33圖4.10 氧化

石墨烯奈米帶 (200 W) 之XPS全譜圖……………...…..…..……..34圖4.11 鉑奈米粒子/氧化石墨烯奈米帶 (200 W) 之XPS全譜圖……...…..…..34圖4.12 氧化石墨烯奈米帶 (200 W) 之XPS C1s能譜圖……………..…...…….35圖4.13 鉑奈米粒子/氧化石墨烯奈米帶 (200 W) 之XPS C1s能譜圖…….…...35圖4.14 (a) 氧化石墨烯奈米帶 (200 W)、(b) 鉑奈米粒子/氧化石墨烯奈米帶(200 W) 之XPS O1s能譜圖………………..…………………………….…………36圖4.15 鉑奈米粒子/氧化石墨烯奈米帶

(200 W) 之XPS Pt 4f能譜圖………...36圖4.16 氧化石墨烯奈米帶 (150、200、250 W) 之UV-VIS吸收光譜圖………...37圖4.17 鉑奈米粒子/氧化石墨烯奈米帶 (150、200、250 W) 之UV-VIS吸收光譜圖………………………………………………………………………………….37圖4.18 氧化石墨烯奈米帶 (150、200、250 W) 之PL光致發光螢光光譜圖圖…38圖4.19 鉑奈米粒子/氧化石墨烯奈米帶 (150、200、250 W) 之PL光致發光螢光光譜圖…………………………………………………………………………….38圖4.20 循循

環伏安法 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (150、200、250 W) 修飾於網印碳電極,(a) 未照光、(b) LED照光,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,掃描電位-0.7 V ~ 0.3 V,掃描速率50 mV s-1………….…..39圖4.21 循環伏安法 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (150、200、250 W) 修飾於網印碳電極,每毫克鉑產生的電流密度(a) 未照光、(b) LED照光,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,掃描電位-0.7 V ~ 0.3 V,掃描速率50 mV s-1…………......

.......................................................................................…….40圖4.22 循環伏安法 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (150、200、250 W) 修飾於網印碳電極,觸媒最高電流值20圈測試,(a) 未照光,(b) LED照光,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,掃描電位-0.7 V ~ 0.3 V掃描速率50 mV s-1…..….……………………………………………………………....…...41圖4.23 (116 μL鉑奈米膠體)

Pt/GONR (200 W) 的SEM圖及EDS元素分析…..43圖4.24 (232 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 的SEM圖及EDS元素分析…..44圖4.25 (696 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 的SEM圖及EDS元素分析….45圖4.26 (928 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 的SEM圖及EDS元素分析…46圖4.27、負載在氧化石墨烯奈米帶上之鉑重量百分率對於鉑奈米膠體體積…...47圖4.28 (116、232、464、696 μL 鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 之Raman光譜……………………….

.…………………….…………………………..…………48圖4.29 (116、232、464、696 μL 鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 之UV-VIS吸收圖…..………………...………………...……………….…………..………….….49圖4.30 (116、232、464、696 μL 鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 之PL光致發光螢光光譜圖………………...….……………………………………..………...…49圖4.31 循環伏安法 (116、232、464、696 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 修飾於網印碳電極,(a) 未照光,(b

) LED照光,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,掃描電位-0.7 V ~ 0.3 V,掃描速率50 mV s-1…………...50圖4.32 循環伏安法 (116、232、464、696 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 修飾於網印碳電極,每毫克鉑產生的電流密度(a) 未照光,(b) LED照光,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,掃描電位-0.7 V ~ 0.3 V,掃描速率50 mV s-1……..…………………………………………..………………………..51圖4.33 循環伏安法 (116、232、464、696 μL鉑奈米

膠體) Pt/GONR (200 W) 修飾於網印碳電極,觸媒最高電流值20圈測試,每毫克鉑產生的電流密度(a) 未照光,(b) LED照光,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,掃描電位-0.7 V ~ 0.3 V,掃描速率50 mV s-1…………………………………..…...52圖4.34 循環伏安法 (464、928 μL 鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 修飾於網印碳電極,(a) 未照光,(b) LED照光,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,掃描電位-0.7 V ~ 0.5 V,掃描速率50 mV s-1…………........

...........54圖4.35 循環伏安法 (464、928 μL 鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 修飾於網印碳電極,每毫克鉑產生電流量(a) 未照光,(b) LED照光,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,掃描電位-0.7 V ~ 0.5 V,掃描速率50 mV s-1.55圖4.36 循環伏安法 (464、928 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 修飾於網印碳電極,觸媒最高電流值20圈測試,每毫克鉑產生電流量(a) 未照光,(b) LED照光,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,掃描電位-0.7 V ~ 0.5

V,掃描速率50 mV s-1……………………………………...…………….........56圖4.37 循環伏安法 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 修飾於網印碳電極,不同觸媒量測試,每毫克白金產生電流,使用LED光源照射,波長420 nm輸出功率80 mW cm-2,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,-0.7 V ~ 0.3 V,掃描速率50 mV s-1,(a) 觸媒量0.5、1.0、2.5 μL,(b) 觸媒量5.0、7.5、10.0 μL………………………………………………………….……………….57圖4.38 柱狀圖表示 (46

4 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 修飾於網印碳電極,不同觸媒量 (0.5、1.0、2.5、5.0、7.5、10.0 μL) 測試,使用LED光源照射,波長420 nm輸出功率80 mW cm-2,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,-0.7 V ~ 0.3 V,掃描速率50 mV s-1,(a) 氧化峰峰電流值,(b) 每毫克白金產生電流………………………………………………………………….58圖4.39 循環伏安法 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 修飾於網印碳電極,觸媒量5.0 μL,不同光源強度,(a) 電流值、(b) 每

毫克白金產生電流,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,-0.7 V ~ 0.3 V,掃描速率50 mV s-1……….....................................................................................................….60圖4.40 循環伏安法 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 修飾於網印碳電極,不同光源強度觸媒最高電流值20圈測試,觸媒量5.0 μL,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,-0.7 V ~ 0.3 V,掃描

速率50 mV s-1…......61圖4.41 循環伏安法 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 修飾於網印碳電極,觸媒量10.0 μL,不同光源強度,(a) 電流值、(b) 每毫克白金產生電流,在0.5 M甲醇與1.0 M氫氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,-0.7 V ~ 0.3 V,掃描速率50 mV s-1……………………………………………………………...…………..….62圖4.42 循環伏安法 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 修飾於網印碳電極,不同光源強度觸媒最高電流值20圈測試,觸媒量10.0 μL,在0.5 M甲醇與1.0 M氫

氧化鉀溶液下之甲醇氧化反應,-0.7 V ~ 0.3 V,掃描速率50 mV s-1……..63 表目錄表1 鉑奈米膠體負載於不同微波瓦數展開之氧化石墨烯奈米帶之元素分析表.31表2 氧化石墨烯奈米帶、鉑/氧化石墨烯奈米帶 (150、200、250 W) 之Raman光譜整理表……………………………………………………………………….…33表3 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR,在不同微波瓦數 (150、200、250 W)之下,藍光波長420 nm輸出功率80 mW cm-2對於光催化甲醇氧化反應之關係表…....42表4 (116、232、464、696 μL 鉑奈米膠體) Pt/

GONR (200 W) 之元素分析表…….46表5 (116、232、464、696 μL 鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W) 之Raman整理表…………………………………………………………………………………….48表6 (116、232、464、696 μL 鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W),在藍光波長420 nm輸出功率80 mW cm-2對於光催化甲醇氧化反應之關係表……………..….....53表7 改變掃描電位-0.7 V ~ 0.5 V,對 (464、928 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W),在藍光波長420 nm輸出功率80 mW/cm2之

光催化甲醇氧化反應之關係表.56表8 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W),在不同觸媒量 (0.5、1.0、2.5、5.0、7.5、10.0 μL) 之下,藍光波長420 nm輸出功率80 mW cm-2對於光催化甲醇氧化反應之關係表……………………………………………………………….59表9 (464 μL鉑奈米膠體) Pt/GONR (200 W),在不同觸媒體積 (5.0、10.0 μL)之下,對於不同光源強度,對於光催化甲醇氧化反應與國際期刊文獻比較….....64