化學系

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國立臺灣師範大學化學系座落於公館校區理學院大樓。本系成立於民國五十一年,最初僅設大學部。之後於民國六十三年、七十八年陸續成立化學研究所碩士班和博士班。本系教育目標旨在培養化學專業人才與中等學校自然及化學專業師資,授課著重理論及應用性。本系所現有師資為專任教授25人,另外尚有與中央研究院合聘教授3位,在分析、有機、無機及物理化學四個學門的基礎上發展跨領域之教學研究合作計畫。此外,本系另有助教13位,職技員工1位,協助處理一般學生實驗及行政事務。學生方面,大學部現實際共322人,碩士班現實際就學研究生共174人,博士班現實際就學共55人。

本系一向秉持著教學與研究並重,近年來為配合許多研究計畫的需求,研究設備亦不斷的更新。本系所的研究計畫大部分來自國科會的經費補助。此外,本系提供研究生獎助學金,研究生可支領助教獎學金(TA)、研究獎學金(RA)和部分的個別教授所提供的博士班學生獎學金(fellowships)。成績優良的大學部學生也可以申請獎學金。

本校圖書館藏書豐富,除了本部圖書館外,分部理學院圖書館西文藏書現有13萬餘冊,西文期刊合訂本有911餘種期刊,將近約3萬冊。此外,西文現期期刊約450種,涵蓋化學、生化、生物科技、材料及其他科學類等領域。目前本系各研究室連接校園網路,將館藏查詢、圖書流通、期刊目錄轉載等功能,納入圖書館資訊系統中,並提供多種光碟資料庫之檢索及線上資料庫如Science Citation Index,Chemical Citation Index,Chemical Abstracts,Beilstein,MDL資料庫與STICNET全國科技資訊網路之查詢。

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    利用3D奈米結構提升二硫化鐵做為析氫觸媒之效能
    (2014) 張裕卿; Yu-Ching Chang
    摘要 氫能是一個乾淨的能源,在其能源的釋放過程中不會產生危害地 球的溫室氣體,例如二氧化碳及甲烷等。因此視為替代能源中最具潛 力能源之一,電解水產氫(water electrolysis)越來越具重要性,因為此 方法簡單乾淨、產生氫氣濃度高,雖然像鉑金屬之類的貴金屬在析氫 反應中具有高效能的催化活性,但其昂貴且含量少,故開發出便宜且 在地表含量豐富之新穎析氫觸媒為我們重要的課題。 本研究中,我們合成出3D奈米結構之二硫化鐵,因其結構具多孔 性且為立體結構可露出更多活化位置,並提高整體比表面積,藉此特 性可有效提升二硫化鐵在作為析氫觸媒上的表現。 3D奈米結構之二硫化鐵比起球型二硫化鐵奈米晶體與立方體二 硫化鐵奈米晶體具及立方體二硫化鐵奈米晶體與還原態氧化石墨烯 之混合物有更良好的析氫活性。在極化曲線量測中發現,立體結構之 onset potential 約 150 mV。 而其 Tafel slope 值約 58 mV/dec。但二 硫化鐵奈米晶體之穩定性仍然 不足,是未來研究重點之一。
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    鈷摻雜二硫化鐵/磷化鐵複合材料的合成與其作為析氫觸媒之應用
    (2015) 陳威廷; Chen, Wei- Ting
    在全球人口快速成長與能量消耗情況下,再生能源的需求逐漸受到關注。在眾多替代能源中,電解水產氫 (water electrolysis) 被視為最具發展潛力之一,因其方法簡單、產生氫氣濃度高且過程中不會產生危害地球的溫室氣體,例如二氧化碳及甲烷等。在析氫反應中,鉑金屬之類的貴金屬研究出具有高效能的催化活性,但其價格昂貴且含量少,受到許多限制。因此開發出新穎、便宜且地表含量豐富的析氫觸媒成為我們重要的研究方向。 本研究中,我們以化學氣相沉積法合成出鈷摻雜二硫化鐵/磷化鐵複合材料,由硫與磷產生之異質結構並提高整體比表面積,而露出更多活化位置,藉此特性可有效提升其在析氫觸媒上的表現。 鈷摻雜二硫化鐵/磷化鐵比起一些文獻報導的純硫化物、純磷化物和非貴金屬在酸性環境下中具有更好的析氫活性效率。在極化曲線量測中發現,其異質結構之 Onset potential 約 30 mV ,Tafel slope 值計算約 41.5 mV/dec ;對於電流與時間相對關係下持續的測量一個星期,鈷摻雜二硫化鐵/磷化鐵仍維持其初始電流量,展現其高穩定度。
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    Increased Photocurrent in Bulk-heterojunction Solar Cells Mediated by FeS(2) Nanocrystals
    (Elsevier, 2011-04-01) C.-W. Lin; D.-Y. Wang; Y.-T. Wang; Chia-Chun Chen; J.-Y. Yang; Y.-F. Chen
    We found that the efficiency of bulk-heterojunction (BHJ) solar cells can be enhanced by incorporating a small amount of semiconductor FeS2 nanocrystals (NCs) into the poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and (6,6)-phenyl C61-butyric acid methyl ester (PCBM) based active layer. Through optical and nanoscale structure measurements, it is evident that low-cost and non-toxic FeS2 NCs in such devices can efficiently improve charge carrier transport and exciton dissociation. This simple approach for increasing the photocurrent by NCs will be useful for accelerating the development of practical applications using organic solar cells.