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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    金屬鄰羥苯雙希夫鹼苯甲酸之合成與鑑定及其在染料敏化太陽能電池之應用
    (2009) 戴順杰; Shuen-Chieh Dai
    本論文中合成四種化合物作為染料敏化太陽能電池之染料,分別為Ni-Salo、Pd-Salo、Mn-Salo及Cu-Salo,Salo為沙洛芬(salophen)之縮寫其化學名稱為N,N'-di(4-(diphenylamino)salicylidene)-3,4- diaminophenylenecarboxlicacid。此四種化合物製成元件之後,經量測並計算出能量轉換效率為0.244、1.763、0.060及0.168%,參考之N719元件之能量轉換效率約為7%,理論計算結果發現,HOMO的電子分佈會散佈於全分子,不完全集中於中心金屬與電子供給端(Donor) diphenylaminosalicylidene,LUMO電子密度分佈幾乎散佈於全分子,也不完全集中於二氧化鈦固定基(anchor group),使HOMO至LUMO電子轉移方向並未直接往二氧化鈦固定基,此為效率不及N719元件之第一主因。染料吸附於二氧化鈦上之吸收值受染料吸附量及染料消光係數影響,Pd-Salo之消光係數較其染料低,但吸附於二氧化鈦之光譜吸收值約與Ni-salo相當且大於其他染料,可推論其推論Pd-Salo之吸附量大於Ni-Salo、Mn-Salo及Cu-Salo,此吸附量趨勢與太陽能電池能量轉換效率趨勢成正比,為影響效率之第二主因。
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    (1)血基質分子在二氧化鈦奈米粒子上的光化學(2)鋅二價席夫鹼錯合物的光物理
    (2006) 李彥賢; Yen-Hsien, Lee
    被修飾於二氧化鈦奈米粒子上的血基質分子(iron(III)protoporphyrin),經可見光激發後,可傳遞電子到二氧化鈦奈米粒子的傳導帶,此電子流可被外接安培計偵測。藉由連接外電路,電子流可被導入另一內含甲基藍(methylene blue)的電極,並將甲基藍還原成leucomethylene blue。可由其在265 nm處生成的吸收峰證明。電子傳遞後的血基質分子,在水中會氧化2,2'-azino-di-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS)成ABTS自由基。可由其在414 nm處生成的吸收峰證明。氧化的血基質在有機溶劑中,與guaiacol反應,會在350 nm處生成一吸收峰,但目前無法判斷產物。血基質分子修飾的二氧化鈦奈米粒子一旦和含有酸基的反應物接觸,血基質分子就會從二氧化鈦上脫落。 十個鋅二價席夫鹼錯合物受光激發後,會進行n到Pi*的躍遷,其吸收峰約在380 nm,並由單重激發態放光,其放光的位置約在460 nm。它們的放光量子產率很高,其中有些達到了0.5,生命期則約為5 ns,這都是從單重激發態放光的結果。這些錯合物在相對於標準氫電極(NHE)約1 V之處有不可逆的氧化電位。它們比席夫鹼容易氧化,差距約為200 mV。