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量子材料成長、功能性材料成長、固態核磁共振量測 二維材料介紹與實作、電磁學、熱力學、統計力學導論
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三五半導體光電元件、奈米製程技術、綠色能源科技
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晶體生長, 化合物半導體, 磊晶生長
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材料化學、觸媒化學及奈米碳材料
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半導體物理、二維材料、光譜學及多光子顯微術
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前瞻記憶體材料、奈米半導體檢測技術、功能性奈米材料、複雜性氧化物 奈米表面與介面分析技術、
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量子元件、量子傳輸、低維物理、半導體物理 介觀物理
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分子束磊晶製備半導體薄膜、量子拓樸與二維材料製備研究、自學電子學元件製備研究 前沿量子材料簡介
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非線性光學,半導體薄膜分析,材料表面介面光電分析,新穎光電元件 奈米表面與介面分析
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強關聯電子系統、薄膜物理、薄膜材料、雷射分子束磊晶、多鐵材料、同步輻射技術於量子材料之分析 材料物理性質
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自旋電子學、新穎磁性傳輸理論(高階霍爾效應,巨大異向磁阻,巨磁阻)、可撓式材料傳輸物理。 磁性半導體理論物理
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奈米材料、光電半導體材料、光電能源元件、能源儲存元件、元件物理與分析 半導體材料與製程、半導體與光電化學原理
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熱力學及物性、界面科學與工程、觸媒反應工程 材料熱力學
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化學感測器、電催化與光電催化、電化學工程、奈米材料合成
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電化學原理與分析技術、孔洞材料、無機奈米材料 薄膜電化學程序及應用
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多功能金屬-半導體奈米材料、功能性高分子、高分子-無機奈米粒子複合材、光電材料 材料科學(中文)/奈米材料與合成科技(英文)
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物理化學、孔洞材料化學、超級電容、新型觸媒與吸附劑開發 循環經濟與廢水、尾氣處理之研究
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功能礦物研究室致力於開發各式高功能氧化物的新製程與應用領域。透過礦物生長機制的探討,以經濟、快速的合成奈米級氧化物,並依應用所需調整奈米晶粒之型態與尺寸等性質。目前主要研發領域為太陽能電池、燃料電池、光解水、光催化及螢光材料等。