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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    多型態銠金屬奈米晶體之合成與其在二氧化碳氫化上之應用
    (2016) 陳韋潔; Chen, Wei-Jie
    銠金屬奈米晶體因其良好的活性使其在催化反應的研究上備受矚目。在本論文中,我們描述如何利用一步一鍋化的水相合成法,藉由調控反應劑的使用量,成功合成了具有不同表面晶面的銠金屬奈米晶體,並將其應用至二氧化碳氫化反應上,探討生成甲烷的選擇性與晶體結構之關係。我們探討的銠金屬奈米結構包含凹面、鑿面與雙晶相奈米晶體,其中凹面晶體為具有高均一性的四面體結構。此三種形態可藉由在反應條件中,調整界面活性劑—溴化十六烷基三甲铵的濃度高低而互相轉變。以凹面四面體的條件為核心,溴化十六烷基三甲铵濃度較低時可形成鑿面奈米晶體,然而較高時可得到具雙晶相的奈米晶體。此三種結構經由電子顯微鏡、X光電子能譜儀等分析可被證實為面心立方的純銠金屬,但在表面有因暴露空氣下而產生的氧化銠層。在二氧化碳氫化的催化反應中,此三種結構皆被分散在氧化鋯上製備成非勻相觸媒。在條件測試中,三者皆在溫度高於攝氏400度才有明顯二氧化碳轉化率,且轉化率隨溫度上升。然而,甲烷的生成只有在凹面四面體的結構上甚為明顯,其餘皆產生高比率的一氧化碳。經參考文獻結果與推測探討,此凹面四面體銠奈米觸媒因具有110的晶面存在於凹面中,而改變了催化反應的途徑,提高了甲烷生成的選擇性,而存在於表面的111與100晶面則趨向於一氧化碳反應途徑的生成。此項發現不僅證實了觸媒表面結構與產物選擇性的關係,更提供一個極重要的方法,將二氧化碳高選擇地轉化成高經濟價值的甲烷。
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    非等方性半導體奈米粒子的製備、性質探討及其在生化與光電上之應用(I)光子晶體的化學製備與應用(II)
    (行政院國家科學委員會, 2002-07-31) 陳家俊
    Close packed 3-dimensional (3D) arrays of silica spheres assembled on an indium tin oxide (ITO) substrate surface have been prepared using sedimentation in the solution. Both galvanostatical and potentiostatical electrochemical depositions have been tested to infiltrate six different semiconductors, ZnSe, PbSe, CdSe, CdS, CdTe and GaAs, onto the 3D silica arrays. The detailed studies of deposition parameters such as current density, deposition time, concentrations of electrolytes, solvents and temperatures were performed to ensure the quality of resulting semiconductor films on the arrays. Following by the removal of the silica arrays, 3D macroporous structures made from those semiconductors were obtained and the structures exhibited 3D periodicity and uniformity. Clear diffraction peaks at ~1350 nm of CdSe and CdS macroporous films were observed.