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化學/Chemistry

中國化學會,正常發行

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本研究以Gaussian 94程式組中之B3LYP/6-31G*密度汎函數法對三環[3,3,1,1^(3,7)]葵矽烷的III A族鋁、鎵元素及VA族磷、砷元素衍生物((SiH_2)_6M_4, M = P, Al, As 或Ga)進行理論計算研究。由計算結果,吾人獲得上述各衍生物分子之幾何優選結構、游離能、HOMO能量、LUMO能量、能隙、生成焓、原子化熱以及振動頻率等數據。證實(SiH_2)_6P_4分子、(SiH_2)_6As_4分子、(SiH_2)_6AI_4分子及(SiH_2)_6Ga_4分子均為穩定的分子。同時藉由上述計算結果亦證實(SiH_2)_6P_4分子及(SiH_2)_6AI_4分子較(SiH_2)_6As_4分子及(SiH_2)_6Ga_4分子具有較高之穩定性,(SiH_2)_6Ga_4分子及(SiH_2)_6AI_4分子之導電性大於其他各衍生物分子之導電牲。

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本文在恆溫恆壓下,將理想氣體的混合堉(Δ S_(mix))對反應程度(□)的一次微分及二次微分之數學演算結果,間接論證化學平衡時反應自由能(Δ_rG)有極小值。且從反應混合情Δ_rS_(mix)=0之關係式中,推導並舉例說明反應式的符合條件是|ν_2| <|ν|≤|ν_1|且ν <0,其中唯獨|ν_2|<|ν|的反應物才能成立。

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本文以烷基苯、氯化苯、硝基取代芳香化合物、多環芳烴四類化合物分別在C_(18)、C_8、苯基三種商用管柱上作層析分離,綜合各管柱最佳分離選擇性互補情況,研究逆相層析多柱系統選擇性之規律,得出:對於非極性或弱極性的同類難分離檢品對,應選擇固定相極化率盡可能大的管柱。對於強極性難分離檢品對,可藉由增加或降低固定相極化率而選擇另一管柱,以達到難分離檢品對的分離。對於像多環芳煙這樣較為複雜的某一管柱上的難分離檢品對,可選擇不同極化率、鍵合量或其他性質不同的另一管柱作為第二柱。對於不同類檢品間,結構上存在一定差別而在一管柱上難分離的檢品對,可選取另一作用力有差別的管柱作為第二柱。對於改變固定相極化率後,仍不能解決其分離問題的難分離磁品對,應選擇有特殊相互作用的另一管柱以形成互補分離。

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近年來,超臨界說体萃取(SFE)和其相關研究,正蓬勃地發展,也越受國際上的重視。隨著人們對環環境保護的高度重視,常用的有機溶劑,正被超臨界流体二氧化碳(SF-CO_2)所取代。從八○年代初以來,在SFE領域裡發表的文章迅速增長,報導的範圍也越來越廣泛,過去所報導的技術,主要是在相平衡方面,及其少數應用,如去除咖啡中的咖啡因之應用等,目前SFE的相關研究已擴及環境毒物的監測、環境整治、食品工業、石化、超臨界流體二氧化碳的化學反應等等。本文將報導SFE技術目前動向,介紹超臨界流体應用在分析化學裡,特別在金屬的萃取原理及其機制,超臨界流体相關之化學基礎研究,以及化學工業上的廣泛應用,並同時介紹其在科技領域中的未來發展與前景。

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本研究乃於化學系的「普通化學實驗」課程中增加「高溫超導體之製備貨驗」,以加強培育學生於「材料化學」方面之相關知識及實驗技能。本研究以氧化釔、碳酸鋇及氧化銅為原料,利用固態反應法。於930˚C方形高溫爐之空氣中鍛燒二次,每次20小時,可製得於液氮溫度下真有磁浮現象的釔鋇銅氧高溫超導體(YBa_2Cu_3O_(7-δ),δ≦0.25),其直徑為2cm及厚度為0.3cm之圓錠。經台大化學系一年級62位學生試做,製備成功率為97%,磁浮高度平均約為0.5cm。問卷調查顯示學生對此實驗具有高度興趣,81%的學生贊成將此實驗納入正式的普化實驗課程中。經由本實驗學生可學習計量化學、藥品秤量與研磨、高溫燒結固態反應法、壓片機之操作、液態氮使用及磁浮測定等實驗技能。

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二次鋰離子電池的正極材料,在過去二十年裡有超過200種的材料被評估。其中以能量密度、環保及成本而言,錳氣化合物是最具發展潛力。幾種不同結構和不同化學計量比的錳氧化合物已被成功地研發出來。然而,在最近所提出之搖椅式鋰離子電池中,具尖晶石結構的LiMn_2O_4是最被看好。本文介紹LiMn_2O_4正極材料的合成、分析以及一些影響電池正極材料特性的原因。LiMn_2O_4系的材料與製程方面仍不斷地進步之中。而目前所遭遇的諸多LiMn_2O_4問題與瓶頸,都已逐一突破中,如以適切的過渡金屬離子取代可提高其循環電位與工作電壓,改善高溫(50-60˚C)的電池性能。相信此LiMn_2O_4正極材料電池,未來將可應用於行動電話、筆記型電腦與電動車上。

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我們將介紹目前被認定最有可能使用在筆記型電腦或行動電話上的高分子電池,這是由美國Bell-core開發的塑膠鋰離子二次電池。在本篇文章中,著重於電池材料與製程技術,同時,提供所測試的電池性能,以及目前市場的概況。

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鈕離子二次電池主要構成材料包括電解液、隔離膜、集電材、正、負極活性物質等。市場上鐘離子18650電池中,正極活性物質佔材料成本近4成,在093448電池中亦高達3成5,是所使用材料成本最高者;在電池性能上,正極活性物質主導著電池電容量大小,因此正極材料的選擇具有關鍵性的影響。在一系列之正極材料中,以過渡金颺氧化物所表現之性能為最佳,其中LixCoO_2、Li_xNiO_2、LiNi_XCo_(1-X)O_2和Li_(1+X)Mn_2O_4等氧化物的電位更是高達4.0伏特,是為較理想之正極材料。因此,本文特別針對這四種正極材料之特性、市場概況及未來發展作一概略的描述。

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可充電式的二次貍電池由於具備高能量密度,高壽命及其他極佳的特性,作為可攜式三C產品的電池選澤是無庸置疑的,如何提升重量能量密度,形狀的可變性是未來研究的主要趨勢,本報告將從可攜式三C產品系統的能量需求,進而探討鋰電池在正極、負極及電解液等材料系統的技術發展趨勢作一詳細的分析。