Photoelectric effect的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

Photoelectric effect的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊善國 寫的 感測與量度工程(第八版)(精裝本) 和周哲揚,李長綱的 研究所講重點【近代物理的理論及應用】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Photoelectric Effect and Quantum Model of Light – HSC Physics也說明:The photoelectric effect was first observed (but not explained) in 1887 by Heinrich Hertz and is therefore sometimes termed the Hertz effect.

這兩本書分別來自全華圖書 和大碩教育所出版 。

華梵大學 電子工程學系碩士班 陳淮義所指導 呂峻宏的 適用於染料敏化太陽能電池之氧化鋅摻雜碳化鈦工作電極與二硫化鉭摻雜石墨烯對電極之特性研究 (2021),提出Photoelectric effect關鍵因素是什麼,來自於染料敏化太陽能電池、二氧化鈦、氧化鋅、碳化鈦、工作電極、二硫化鉭、石墨稀、對電極。

而第二篇論文國立彰化師範大學 化學系 張智煒所指導 李俊霆的 碳量子點表面官能基對其光學性質及染料標記之效果影響 (2021),提出因為有 微波法、碳量子點、螢光異硫氰酸鹽、超聲波震盪、C18管柱、表面官能基的重點而找出了 Photoelectric effect的解答。

最後網站The Photoelectric Effect則補充:This aspect of the photoelectric effect is impossible to understand within the wave picture of light, as within that picture the energy of the light beam which ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Photoelectric effect,大家也想知道這些:

感測與量度工程(第八版)(精裝本)

為了解決Photoelectric effect的問題,作者楊善國  這樣論述:

  本書是以各型感測元件之原理解說為出發點編撰而成的。書中除了對感測與量度的基本概念加以建立外,還對量度系統做一整體性的介紹,並以圖說表列方式介紹各類型感測元件。內容由淺至深、條理分明的編排方式,非常適合科大、四技機械科自動控制組感測與量度工程」等相關課程使用,也可供業界工程師參考。 本書特色   1.本書是以各型感測元件之原理解說為出發點編撰而成的。   2.書中除了對感測與量度的基本概念加以建立外,還對量度系統做一整體性的介紹,並以圖說表列方式介紹各類型感測元件。內容由淺至深、條理分明的編寫方式,使學生輕鬆學習、容易理解。   3.適合科大、四技機械科系之自動控

制組「感測與量度工程」、「感測器原理」、「控制工程」等相關課程使用。

Photoelectric effect進入發燒排行的影片

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Chapter 1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDe9mOi1K8r1VzD22N_eezX-EIWfXLKc
Chapter 2: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDe9mOi1K8q67FvzRCEfYfzJt1uJCBGG
Chapter 3: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDe9mOi1K8qlrmp0qYZNRLLeKSefA1G0
Chapter 4: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDe9mOi1K8oISTl7QPvyjm3sox-0hdNU
Chapter 5: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDe9mOi1K8pf3k39dBJGU5XPu9ak7rn0
Chapter 6: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDe9mOi1K8p0WEHHxq3O1l2vXYUF01gC
Chapter 7: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDe9mOi1K8r44a11r6KnXutpfM40P8kQ
Chapter 8: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDe9mOi1K8o4zOgxvPlXfIRVPQxLTSBK
Chapter 9: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDe9mOi1K8p4FBxbRyDNkC9SIt3vKZCf
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HKALE Physics Past Paper Solution:
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Past Paper (香港公共圖書館): https://mmis.hkpl.gov.hk/web/guest/hkcee-and-hkale-papers-collection
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適用於染料敏化太陽能電池之氧化鋅摻雜碳化鈦工作電極與二硫化鉭摻雜石墨烯對電極之特性研究

為了解決Photoelectric effect的問題,作者呂峻宏 這樣論述:

在工業科技發展的同時,自然環境中的天然資源也不斷地被消耗,這使得再生能源中的太陽能源,在未來的需求上,變得愈加重要,也因此染料敏化太陽能電池(dye sensitized solar cells, DSSC)的進展日益受到重視。是以,本研究進行染料敏化太陽能電池的相關議題研究。本研究主要分為兩個部分:一、將不同重量百分比之TiC摻雜於ZnO而成的TiC/ZnO複合物作為DSSC的工作電極,並研究不同TiC摻雜比例對於ZnO基底之DSSC (ZnO-based DSSC)的光電特性影響,結果發現當TiC/ZnO複合物內TiC的摻雜為3 wt %時,其最佳光電轉換效率為1.54%。二、將不同重量

百分比之石墨烯(graphene, GP)摻雜於TaS2而成的GP/TaS2複合物作為DSSC的對電極,並研究不同石墨烯摻雜比例之GP/TaS2 對電極對於TiO2基底之DSSC (TiO2-based DSSC)的特性影響,且與傳統使用白金(Pt)當對電極之DSSC作比較,結果發現當GP/TaS2複合物中石墨烯摻雜量為1 wt %時,其最佳光電轉換效率為4.83%。

研究所講重點【近代物理的理論及應用】

為了解決Photoelectric effect的問題,作者周哲揚,李長綱 這樣論述:

  本書以筆者多年來教授近代物理、普通物理、電磁學與光電元件為基礎,再加上多年來的教學經驗,廣泛採取國外同類著作的優點編寫而成。並承襲李長綱博士的著作-電磁學與電磁波的理論及應用(上)(下),以深入淺出的方式闡述近代物理的理論與應用。   本書具有下列幾項特點:   讀者在本書所看到的是,條理分明、思緒清楚的條列式觀念陳述,非一般教科書的冗言贅語。   本書中的重要名詞均附上原文,同時為了強化讀者應考與科技英文之閱讀能力,本書例題多數為英文命題。   本書適合當作大學之教科書,亦適用於讀者準備研究所入學考試、期中期末考。   本書可做為電機、電子、光電、電磁、工科等

相關領域工程師的參考書籍。   本書為了方便讀者研習,建議讀者,第一次研習本書時,先挑「★」研習;待基本觀念嫻熟後,再揮軍「★★」;累積相當實力時,再挑戰「★★★」。   本書共分六章,適合電機、電子、光電、電磁、工科等相關領域的學生來研習。筆者依序論述薛丁格方程式、原子結構、氫原子、統計物理、狹義相對論及多原子物理。建議讀者在研習過程,先徹底瞭解本書各章節的內容以及定理、公式背後的電機觀念與物理意義;當基本觀念嫻熟後,輔以各考題,加強衝刺,達到事半功倍的效果。  

碳量子點表面官能基對其光學性質及染料標記之效果影響

為了解決Photoelectric effect的問題,作者李俊霆 這樣論述:

為探討碳量子點表面官能基對FITC標記效果之影響。本篇研究我們以檸檬酸及乙二胺為原料(莫爾數比為1:2.72),利用微波法製備碳量子點(C-dots (α)),並將其與FITC結合(FITC@ C-dots (α))。為確認FITC@C-dots (α)上是否成功標記FITC,我們對FITC@ C-dots (α)進行穩態光譜及時間解析螢光非等向性的量測。與C-dots (α)相較,FITC@C-dots (α)的穩態吸收與螢光光譜均可明顯看到FITC之訊號。而在時間解析螢光非等向性的量測中,除了原本C-dots (α)轉動所造成的衰減以外,我們也觀測到由於FITC局部擺動所造成的衰減 (τ

=0.15ns)。上述結果皆表明FITC已成功標記上碳量子點。 文獻指出FITC得以標記於碳量子點,主要是利用FITC的-S=C=N鍵與碳量子點表面的NH2官能基相互結合形成共價鍵。因此在合成時所使用之乙二胺比例將會對FITC的標記效果有極大影響。在本實驗中,我們藉由改變乙二胺用量,製備出一系列具有不同氮含量之碳量子點並比較其螢光性質及被FITC標記之能力。發現當原料中檸檬酸及乙二胺莫爾數比為1:1時,所合成出之碳量子點(C-dots(β)),具有最高之螢光量子產率。但與C-dots (α)相較,則較不容易被FITC標記。我們也發現碳量子點經過長時間存放或藉由外在的物理或化學處理導致其氧

化後,表面的-NH2官能基會明顯減少,進而降低FITC對其之標記效果。研究中我們也嘗試以C18反相管柱進一步的純化被FITC標記之C-dots(α) (FITC@C-dots(α))。結果顯示,在C-dots(α)中,有部分的碳量子點無法有效的被FITC標記,而會較快被沖提出管柱。而純化後之FITC@C-dots(α)其離子感測能力和未純化之樣品相較明顯獲得提升。上述結果除了增進我們對於碳量子點及碳量子點-FITC複合物性質之了解外,也能進一步的應用於其他碳量子點-染料複合體之製備與純化方法設計,相信此研究將會對於以碳量子點為主體設計之分子或離子感測材料設計有所助益。