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大葉大學 分子生物科技學系碩士班 余聰安所指導 陳奕有的 植物工廠不同波長之 LED 燈源組合對萵苣 (Lactuca sativa L.)之影響 (2016),提出LaTeX 論文封面關鍵因素是什麼,來自於水耕、植物工廠、LED波長、硝酸鹽、萵苣。

而第二篇論文國立中興大學 精密工程學系所 洪瑞華所指導 鄭文清的 中空奈米球形貌對p-side up薄膜型紅光發光二極體特性影響之研究 (2014),提出因為有 發光二極體、二次翻轉、奈米球、幾何圖形、氧化鋁的重點而找出了 LaTeX 論文封面的解答。

最後網站NTUST Thesis template 1.7.1 (Chinese Version) - Overleaf則補充:本範本是為台灣科技大學同學們所編寫的碩博士論文Latex模板, 主要由元智大學碩博士論文latex範本改編而來, 期望加快各位同學撰寫論文的速度。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了LaTeX 論文封面,大家也想知道這些:

植物工廠不同波長之 LED 燈源組合對萵苣 (Lactuca sativa L.)之影響

為了解決LaTeX 論文封面的問題,作者陳奕有 這樣論述:

植物工廠是利用人為條件控制環境,在實驗室生產高產率、安全無污染作物的技術。發光二極體(Light-emitting diode, LED)是近年新照明技術,具有轉換能源效率高、調控光源波長、壽命長等特性,可以因應不同的作物所需光照強度、波長條件不同而進行調整。藉由不同波長LED燈源組合作為光源照射萵苣作物,從觀察萵苣的生長情形作為判斷不同波長LED燈源組合差異對於萵苣生菜造成的影響,並且從觀察萵苣的生長情形進而改良植物工廠的光照條件,使萵苣的生長條件能達到更完整的建構。本研究藉由白4000K、白+紅、白+紅+藍+紅+白、白+紅+藍+UV四種波長LED作為照射萵苣作物之比較,由結果得知在同一時

間4000K、白+紅具有使紅捲萵苣作物較佳的重量,顏色偏綠色,白+紅+藍+紅+白、白+紅+藍+UV則具有使紅捲萵苣葉片變紅紫色之能力,但重量效果明顯較差。在綠蘿蔓萵苣的試驗,白+紅+藍+UV和白+紅對於重量有較優其他二者之效果。降低紅捲萵苣降低硝酸鹽濃度白4000K較好,降低綠蘿蔓萵苣硝酸鹽濃度為白+紅光以及4000K光效果較佳。另外,我們也發現有白+紅+藍+UV燈處理組會提高硝酸鹽之濃度。關鍵字:水耕,植物工廠,LED波長,硝酸鹽,萵苣

中空奈米球形貌對p-side up薄膜型紅光發光二極體特性影響之研究

為了解決LaTeX 論文封面的問題,作者鄭文清 這樣論述:

本論文主要是利用二次基板轉移技術,以旋轉塗佈方式製作奈米球於p-GaP表面,其中奈米球可當作自然光罩,搭配乾蝕刻技術、高反射鏡面與高熱傳導基板,將其應用在以p-GaP layer作為出光面之紅光發光二極體上,內文將探討開發元件製程及元件光電特性。本實驗以二次基板轉移,將紅光磊晶層AlGaInP由砷化鎵基板先以一次貼合方式轉移至暫時基板,並以化學濕蝕刻方式去除砷化鎵基板,再二次貼合至高熱傳基板,以解決砷化鎵基板吸光與散熱不佳等問題。論文中奈米球作為自然光罩可加快製程速度、降低材料成本及奈米級曝光機購置費用,並於ICP-RIE乾蝕刻p-GaP表面後,可選擇是否保留奈米球,作為後續實驗為主要探討方

向;若以甲苯溶液浸泡奈米球,可形成不同形體之幾何圖形,續以ALD沉積Al2O3薄膜,完成元件製程,探討不同樣貌之奈米球對其光電特性、表面溫度、波長偏移與發光角之影響。以實驗代號REF、PS600ICP45、PS600ICP45T15與PS600ICP45T15A20分別表示為二次翻轉後p-side up LED、p-side up塗佈奈米球乾蝕刻45 sec LED、p-side up塗佈奈米球乾蝕刻45 sec並浸泡甲苯15 min LED與p-side up塗佈奈米球乾蝕刻45 sec,浸泡甲苯15 min並沉積Al2O3 20 nm LED,比較於350 mA操作電流下,上述四種元件之順

向偏壓分別為2.40、2.44、2.45與2.42 V;在逆向偏壓方面,於-5 V操作電壓時,漏電流皆小於-1 μA,此電特性結果顯示此製程研究不會破壞發光二極體元件結構;比較於700 mA操作電流下,其光輸出功率分別為249.21、322.18、345.84與436.27 mW,相較於REF光輸出功率分別提升29.28、38.77與75.06 %,研究結果顯示粗化p-GaP表面可減少發光二極體光線內部全反射,若改變奈米球形體為半圓形中空狀,則可進一步提升光強度。