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國立中正大學 化學暨生物化學研究所 朱延和所指導 陳建元的 用於親和性萃取和化學選擇性氣體偵測的新型離子液體和兩性離子液體開發 (2021),提出R color hex關鍵因素是什麼,來自於離子液體、親和性萃取、熱敏性離子液體、內鹽型離子液體、石英晶體微天秤、化學戰劑、沙林毒氣、芥子氣、四嗪、逆電子需求Diels-Alder反應。

而第二篇論文中原大學 物理學系 許經夌、趙宇強所指導 張哲瑀的 鈣鈦礦白光發光二極體 (2021),提出因為有 鈣鈦礦發光二極體、白光的重點而找出了 R color hex的解答。

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為了解決R color hex的問題,作者麗莎.索羅門 這樣論述:

亞馬遜書店「藝術類」暢銷書 「繪畫教材+冥想遊戲+水彩畫本」三合一   色彩是表達自我最深刻的方式之一。本書作者麗莎.索羅門曾花了數十年研究色彩,除了讀過無數介紹色彩理論的書籍,也運用多種媒材與方式做過色彩實驗。她認為,想要了解色彩,就必須沉浸在色彩裡,這本書便是她個人色彩經驗的精華濃縮。   本書除了藉由水彩畫、水粉畫或其他水性顏料介紹色彩理論,也循序漸進安排練習題,用意是透過有趣又好玩的實驗,讓讀者對於色彩的認識更加具體。這些實驗包括:   ►製作傳統色輪與個人色輪/配色/色彩表格/飽和度/   ►用同一個主色製作變化色/黑色的四種玩法/認識各種白色/   ►調製互補色/軟糖調色

練習/色彩排一排/色卡調色練習/   ►以及觀察和記錄生活中的色彩……等等。   書中用有趣的提示、美麗的範例和許多繪畫空間,引領讀者實際提筆作畫,改變自己與色彩的互動方式。現在就把這本書變成你的創意日記,動手玩色彩吧! 讀者好評   讀者A:「作者用一種貼近個人和互動的方式呈現這本書,猶如藝術家之間的對話,這樣的風格使這本書更加生動。書中提供作畫的空間、提示與形狀,引導讀者在書頁上用水彩或水性顏料直接作畫。此外,本書也配合章節主題提供具啟發性的作品。我極力推薦對水彩畫有興趣的人看這本書,初階與進階的藝術家都適合。」   讀者B:「一開始我覺得這本書雖然漂亮(厚厚的書頁、賞心悅目的圖片

、印刷精美、色彩鮮豔、資訊豐富),但對我來說有點太簡單。不過後來我發現,這本書提供很棒的刺激……跟著這本書做色彩練習是一種很好的實作方式,讓我找回水彩畫的習慣。書中的練習題設計得很好,就算是正在學習基礎色彩理論的人,也可以自己加入一些變化。」  

用於親和性萃取和化學選擇性氣體偵測的新型離子液體和兩性離子液體開發

為了解決R color hex的問題,作者陳建元 這樣論述:

離子液體的結構具有高度的可設計性,能根據使用的需求去組合不同陽離子與陰離子,達到調控其物理與化學性質的目的。本論文是以新型離子液體的開發與應用為研究主軸,主要分為親和性萃取和化學選擇性氣體偵測兩大部分。我們將因應不同的研究目的,在離子液體的結構中引入合適的功能性官能基,探索不同研究領域與離子液體搭配的可行性。  第一章中,我們開發了實驗室第二代的雙環型1,2,3-triazolium離子液體合成策略,透過分子內的1,3-dipolar cycloaddition實現了不須使用金屬催化劑的雙環型1,2,3-triazole合成。以此triazole為離子的核心我們建構了具有專一性螯合能

力的側鏈,設計出對銅(II)離子具有選擇性的室溫離子液體。最終發展出能對銅(II)離子及含組胺酸的胜肽進行親和性萃取的分析平台。  第二章中,我們採用文獻上已報導的UCST熱敏性離子液體[choline][NTf2]為研究基礎,將其重新設計為內鹽的結構形式,並以組合化學的概念建構小型分子庫,從中篩選出介於親、疏水交界的內鹽結構,成功地開發出有UCST相位分離,並具較低及生物相容性Tc的熱敏性內鹽離子液體。我們在此研究中對熱敏性質與結構微幅變化之間的關係進行了詳細探討,並首次引入不飽和烴對熱敏性質進行結構的極性微調。本研究開發之熱敏性內鹽型離子液體提供了蛋白質穩定的環境,滿足了我們在離子液體中進

行生化分子親和性萃取的需求。  第三章中的研究承接第二章的實驗成果及經驗,將先前choline-like離子液體結構中羥基的結構改成醚基,探討在沒有氫鍵影響下離子液體結構與熱敏性現象之間的相關性。透過建構了小型的分子庫進行篩選,結果順利成功發現具有LCST熱敏性的內鹽離子液體。本研究同樣對其用於親和性萃取的可行性進行探討,並成功透過鹽類濃度調節胜肽溶解度的分配狀況。  第四章中,我們在離子液體的側鏈上建構了對神經化學戰劑模擬物具有化學專一選擇性的azo pyridine官能基,並以31P NMR對azo pyridine與diethyl chlorophosphate(DCP)的化學反應機構進

行探討。我們實驗室開發之離子液體可成功的應用於石英晶體微天秤(QCM)上進行神經毒性模擬物DCP的氣相檢測,並且能以濾紙的形式檢測另一種化學戰劑芥子氣的模擬物chloroethyl ethyl sulfide(CEES)。  第五章中,我們設計了兩種具有不同tetrazine結構的離子液體,對其與烯類/炔類在液相與氣相中的逆電子需求Diels-Alder(IEDDA)反應進行了探討。目前我們已成功的利用此離子液體在石英晶體微天秤上進行定性的styrene氣體檢測,後續的定量分析實驗我們正在積極地進行中,期望能將此系統發展成對烯類/炔類具有高專一性的氣體檢測平台。

鈣鈦礦白光發光二極體

為了解決R color hex的問題,作者張哲瑀 這樣論述:

本論文旨在通過溶液法製備單一發光層的鈣鈦礦白色發光二極體,形成二元和三元混合單層發光層。在鈣鈦礦發光二極體中很少討論單層發光的研究,多數在討論材料穩定性、毒性以及提升發光二極體之效率。採用溶液製程製備單層發光層以利於降低成本使鈣鈦礦白光發光二極體走向量產。在第3章中,透過測試鈣鈦礦前驅液中的橙色至紅色有機材料的溶解度時,鈣鈦礦前驅溶液對摻雜物的溶解度的限制導致了製造過程的困難。通過混合天藍色鈣鈦礦材料和橙色近紅外 (NIR) 有機化合物 1 (N(Ph-T-DCV-Ph)3, SA343) 和 2 (TPA-T-DCV-Ph, SA321) 以實現白光。光致發光螢光光譜、X光繞射分析、掃描電

子顯微鏡和共軛焦光激發掃描螢光顯微鏡之量測研究鈣鈦礦薄膜參雜橙色-NIR發射的化合物之薄膜特性與影響。鈣鈦礦白光 LED 在 11 V 時的 CIE 色度坐標為 (0.3, 0.49),接近理想的純白光的CIE色度坐標 (0.33, 0.33)。在第4章中,採用天藍色MAPb(Br0.6Cl0.4)3和橙紅色Rhodamine 6G的混合物作為單一發光層並應用在鈣鈦礦白色發光二極體上。 通過穩態吸收、穩定性、時間解析光致發光光譜儀、X光繞射分析、掃描電子顯微鏡和共軛焦光激發螢光顯微鏡研究了Rhodamine 6G對鈣鈦礦薄膜特性影響。由 MAPb(Br0.6Cl0.4)3 和Rhodamine

6G 構成的鈣鈦礦發光二極體,發射混合以產生白光。 對於具有 2 wt% 和 3 wt% Rhodamine 6G 參雜的鈣鈦礦元件,分別在 9 V 和 10 V 的外加偏壓下獲得了 (0.33, 0.4) 和 (0.36, 0.40) 的 CIE 色度坐標。在第 5 章中,通過調整各種直徑(~3.8 nm、~4.4 nm、~6.1 nm、~13.1 nm) 的量子點接近玻爾激子半徑附近。穩態吸收光譜、光致發光螢光光譜、X光繞射分析 和時間解析光致發光光譜儀用於量測量子侷限的 CsPbBr3 量子點之特性。由藍色和綠色 CsPbBr3 量子點組成的二元混合溶液和複合薄膜顯示出兩個發射峰,沒有

陰離子交換問題。將紅色CdSe量子點溶液加入到天藍色二元混合溶液中,形成具有白色放光的三元混合溶液。觀察到三個清晰的發射峰,並獲得了 CIE 色度坐標(0.33, 0.31)。製備了具有白色發射的 QD 聚合物複合膜並將其堆疊在 UV LED 上,以展示全轉換白色 LED。該三元混合溶液還用於製備量子點發光二極體的發光層,展示了三個發光峰和(0.34,0.33)的CIE色度坐標。