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這兩本書分別來自楓葉社文化 和化學工業所出版 。

國立臺灣大學 電子工程學研究所 吳肇欣所指導 曾威程的 氮化鋁銦/氮化鎵高電子遷移率電晶體之射頻功率元件製作與分析 (2020),提出氮化鎵快充關鍵因素是什麼,來自於氮化鋁銦/氮化鎵異質接面結構、高載子遷移率電晶體、射頻元件、小訊號模型、負載拖曳量測。

而第二篇論文國立陽明交通大學 管理學院高階主管管理碩士學程 黃思皓所指導 陳世鵬的 矽基氮化鎵功率元件無晶圓廠公司行銷與發展策略之研究–以 N 公司為例 (2020),提出因為有 無晶圓廠、功率半導體元件、矽基氮化镓、商業模式的重點而找出了 氮化鎵快充的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了氮化鎵快充,大家也想知道這些:

理科用語大聲公

為了解決氮化鎵快充的問題,作者信定邦洋 這樣論述:

~一開口就漲知識的80個理科用語~ 宅人必備,如何暖場又不失話題,又潮又有哏的理組辭典   ◆◆理組宅宅站起來,現在正是「知識宅」當紅的時代!◆◆   經典科幻電影《星際效應》,描述透過穿越蟲洞的方式,達到一場跨銀河的星際旅行;   2020年上映的《天能》,則打破熱力學第二定理,展現時間倒轉的動作場面。   蟲洞、熵、馬克士威爾的惡魔、機器人三大定律、大過濾理論、蜂群思維……   每當一部科幻作品推出,所運用的術語無不成為社群粉絲的熱門話題。   這些非理組人似懂非懂的用語,光是從自己口中說出,感覺就變得很厲害!   若是能娓娓解釋箇中原理,更是要被自己帥暈了!   本書正是分享讓鄉

民直呼專業、讓損友吐槽連連,還可以強制轉移家族聚會上的問候焦點,在任何場合都能靈活運用的80個理科用語,一手掌握知識宅的起手式!   Q1:想知道理組人的愛用哏!但我是文組,會不會很難入門?   本書由日本升學補習班的講師所寫,並以「避免讓人昏昏欲睡」、「令人不禁捧腹大笑」、「忍不住跟著讀出聲」為寫作宗旨,彙整出大量學校老師來不及在有限的課堂上生動解說的有趣辭彙。   涵蓋的題材雖然廣泛涉獵數學、物理、化學、生物、地科與醫學等科目,卻都是以高中程度為主。不僅現役學生可以更快理解教科書的深奧名詞,也能幫助畢業已久的大人們召喚似曾相識的記憶。   Q2:知道用語是很有趣啦,但生活中能派上用場嗎

?   全書除了淺顯易懂的用語解說,還加入了「對話範例」,看過就能現學現賣!   除此之外,還有「理科不思議」專欄,理組人秒懂,文組人也能試著向身邊朋友驗證這些理學院醫學院的傳說。   另外收錄有可以啟發你思考人生的「科學家名言」,以及免不了在朋友面前臭屁一番的「理科豆知識」。豐富且多層次的內容,就取決於你如何應用!   Q3:我很著迷科幻題材,這本書能帶給我什麼啟發嗎?   本書所收錄的80個理科用語,在架構上又可分為四大類,依序為:   ●話題性滿分的21個用語──適用於活絡氣氛、打開話匣子等人際互動場合   ●流行潛力軍的19個用語──聽起來就很酷,可以刺激創作慾的知識素材庫   ●腦

力激盪的17個用語──以前是不是在哪看過?搞懂後成就感UP的冷知識   ●理科殿堂級的23個用語──任何一個詞都適合作為簡報主題!理科達人絕不可跳過   本書旨在透過「寓教於樂」的形式,讓讀者們自然地學會理科的相關知識。   無論是當作三五好友的閒聊談資、私底下偷偷收集的小說漫畫材料,還是立志成為Youtuber、Podcaster而廣泛蒐羅的題材,都希望有愈來愈多人能透過本書,重新挖掘理科世界的趣味。 本書特色   ◎日本補教名師幽默開課,80個理科用語+50個豆知識,文組人無須求助維基百科也能輕鬆讀懂深奧的數理概念。   ◎跨科目的理科辭典,廣泛收錄數學、物理、化學、生物、地科、

醫學六大領域,一本掌握理組人的趣味術語!   ◎每個單元均附有「範例練習」,光學習還不夠,更要活用於生活!就讓理科用語豐富你的對話詞彙量。   作者簡介 信定邦洋   日本岡山縣總社市出生。水瓶座、A型。就讀大學與研究所期間皆專攻生技。學生時期開始擔任家教後,深刻感受到教育的趣味之處,其後更在Axis Online、富士學院的醫學部升學補習班擔任講師。秉持著「要開心念書!」的理念,搭配諧音、插畫以及各種有趣的豆知識,避免學生死背,努力讓課堂變得有趣。   興趣是參加讚岐烏龍麵巡禮、看棒球賽,是廣島東洋鯉魚隊的死忠球迷。也很喜歡看漫畫,像是《王者天下》之類的。最喜歡柴犬。特殊專長是少

林拳法(二段)。 譯者簡介 蔡婷朱   東海大學日文系畢業。譯作範疇多元,近期譯有《小老百姓的戰場行動守則》、《趣味物理研究所》、《日本JR鐵道車輛全圖鑑》等書。   ◎前言   ▍第1章 話題性滿分!氣氛大師的暖場用語21 01行屍症候群 02有刺無刺鐵甲蟲 03青木麻里子現象 04糞人參 05曼陀珠噴泉 06 Antabuse 07愛麗絲夢遊仙境症候群 08鉛筆彎曲錯覺 09六質數 10 Cycloawaodorin 11幽靈震動症候群 12章魚烏賊 13擬像現象 14伽凡尼腐蝕 15解剖鼻煙盒 16叢枝菌根菌 17階級調節費洛蒙 18代理型孟喬森症候群 19皮卡

丘素 20乳狀雲 21完全變態/不完全變態 ❖專欄 理科不思議①   ▍第2章 超適合拍電影!聽起來就很潮的用語19 22拉普拉斯的惡魔 23恐怖谷理論 24黯淡太陽悖論 25奧坎剃刀 26拉格朗日點 27全有全無原則 28埃拉托斯特尼質數篩選法 ❖專欄 科學家名言① 29聖艾爾摩之火 30滅絕漩渦 31克羅內克青春之夢 32八十八夜的晚霜 33柯尼斯堡七橋問題 ❖專欄 科學家名言② 34極地渦旋瓦解 35哈伯極深空 36紅皇后理論 37囚犯困境 38理想氣體狀態方程式 39雪球地球 40中心法則 ❖專欄 理科不思議②   ▍第3章 彷彿有點印象,但又似懂非懂的用語17 41語義飽和(完形崩壞

) 42 1/f波動 43莫氏不連續面 44奇點 45布羅肯幻象 46費氏數列 47暗物質 48自然殺手細胞 49部分分式分解 50朱鷺(Nipponia nippon) 51球型刻度滴管 52口錐 53蒙提霍爾問題 54誘導性多功能幹細胞 55水漂現象 56過敏性休克 57避震器 ❖專欄 理科不思議③   ▍第4章 變身理科達人!脫口就贏得眾人崇拜的用語23 58眼前發黑 59氮化鎵 60天降異物現象 61熱殺蜂球 62星暴星系 63 2,4,6-三硝基甲苯 64環天頂弧 65萊頓弗羅斯特效應 66死滅迴游魚 67 ε-己內醯胺 68北落師門(Fomalhaut) 69克氏靜脈叢 70失控溫

室效應 71里昂化 72反雲隙光 73雙胞胎消失症候群 74銀鏡反應 75海王星外天體 76觸角足突變 77火龍捲 78乙醛脫氫酶 79高效液相層析儀 80下擊暴流   ❖專欄 理科豆知識 ❖專欄 外加附贈用語一覽 前言   初次見面,我是這本書的作者,名叫信定邦洋。感謝各位讀者願意翻閱《理科用語大聲公》。   本書中會提到像是「青木麻里子現象」、「皮卡丘素」這類聽起來令人摸不著頭緒的獨特用語,或是「八十八夜的晚霜」、「星暴星系」這類感覺很帥的詞彙,還有「叢枝菌根菌」、「2,4,6-三硝基甲苯」這些帶有押韻的用語,並且透過淺顯易懂的解說方式,彙整出大量讓人想了解更多的理科用語。書中將盡

可能地避免使用艱澀語詞,所以不只是理組人,我相信就連文組人同樣能輕鬆閱讀。我也花了不少心思,讓這本書能夠老少咸宜。   另外,書中還加入了會讓人忍不住噴笑出來的「範例」、知道的人一定懂的「理科不思議」,以及對人生有幫助的「科學家名言」,更少不了能用來在朋友面前臭屁一番的「理科豆知識」,為讀者獻上既豐富又充實的內容。   請各位發出聲音,反覆地唸看看出書中提到的用語。相信一定會讓你愈讀愈覺得興味昂然。   筆者目前在醫科升學補習班「富士學院」擔任講師,已出版過《生物基礎ゴロゴ》、《カープ漢字ドリル》、《カープ英単語ドリル》等著作。每本都結合了獨特的標題、有趣的插畫,以及吸睛的範例,努力地讓

讀者們能在愉快的閱讀過程中,自然而然記住書中內容。   「教育」和「娛樂」的雙重結合──這種「寓教於樂」的教育形式在近幾年相當受到關注,本書正是希望讀者們能夠透過愉快的閱讀經驗,自然地學會與理科相關的知識。面對當今「疏離理科」的這股氛圍,真的很期盼這本書能讓讀者們覺得「其實理科還蠻有趣的呢」!  

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氮化鋁銦/氮化鎵高電子遷移率電晶體之射頻功率元件製作與分析

為了解決氮化鎵快充的問題,作者曾威程 這樣論述:

近年來,氮化鋁鎵/氮化鎵高載子遷移率電晶體以其材料天生優於傳統矽的高載子遷移率、高載子濃度、寬能隙與耐溫耐壓的特性,在射頻元件及功率元件的應用中佔有一席地位,然而一般採用的氮化鋁鎵/氮化鎵電晶體在閘極線寬微縮的過程中,容易因氮化鋁鎵障壁層的厚度過厚而有短通道效應產生,若嘗試縮小障壁層厚度,又可能導致閘極漏電或載子濃度降低等問題,為了解決上述的缺點,我們選用氮化鋁銦做為障壁層,其優於氮化鋁鎵的極化特性及與氮化鎵晶格匹配的優勢,以及同樣具有寬能隙與耐溫耐壓的特性,使其在高頻的應用中有望取代氮化鋁鎵/氮化鎵結構,成為下一世代高載子遷移率電晶體的主流材料。本論文共可分做四個部分,在第一部份中我們介紹

了三五族材料及寬能隙半導體的發展背景與元件的操作原理; 第二部分我們自行設計碳化矽基板上成長氮化鋁銦/氮化鎵的磊晶結構,看中其較傳統氮化鋁鎵/氮化鎵結構之極化效應更強、二維電子氣通道濃度更高的材料特性,並做了磊晶結構設計的探討,緊接著透過快速製程基板直流分析由矽基板與碳化矽基板兩者中,選用了具較佳轉導值與漏流抑制的碳化矽基板作為正式元件使用。第三部分介紹了射頻高載子遷移率電晶體的製程流程,並做了接觸電阻與直流特性的分析。第四部分針對最佳元件進行高頻散射參數量測及負載拉曳量測,同時對元件特性進行探討與修正。最後我們成功製作出雙指閘極結構的元件,並微縮閘極線寬至約300 nm。在直流特性的部份,元

件於VD = 6 V的偏壓點可獲得的最高轉導值約為222.6 mS/mm,最大飽和電流約為896.3 mA/mm; 高頻特性的部份則透過散射參數的量測、小訊號模型及軟體輔助擬合,成功萃取出元件各外部及內部的阻抗值,並由計算成功獲得最佳元件於閘極偏壓-3 V、汲極偏壓6 V下的ft及fmax分別為35.173 GHz及76.178 GHz,最後我們進行了負載拉曳量測,並在6 GHz的操作頻率及VD = 10 V; VG = -4 V的偏壓下,獲得最大增益8.34 dB,而PAE的最大值12.18%則由Pin = 0 dB時於VD = 3 V; VG = -4 V下取得。

無機化學(第二版)

為了解決氮化鎵快充的問題,作者李瑞祥等(編) 這樣論述:

《無機化學》(第二版)是基礎學科拔尖學生培養基地化學系列教材之一,本書根據大學理科無機化學的要求,結合無機化學學科的發展編寫而成。全書共23章,分上下兩篇。上篇為化學原理,為學生深刻理解元素及其化合物性質做前期鋪墊,從物質的聚集狀態開始,然後是化學熱力學、化學反應速率、化學平衡、溶液、電解質溶液、難溶性強電解質的沉澱-溶解平衡、氧化還原反應,再到微觀物質的結構理論,即通過原子結構及元素性質的週期性、化學鍵與分子結構、配位化合物揭示物質化學變化的本質;下篇為元素及化合物,包括氫和稀有氣體、鹼金屬和鹼土金屬、硼族元素、碳族元素、氮族元素、氧族元素、鹵素、銅鋅副族、過渡金屬(一)和過渡金屬(二)、f

區元素、放射化學,圍繞元素及化合物性質變化的週期性規律,突出了原子結構決定元素及其化合物性質這一本質,在基本無機反應和性質介紹中加強與當前科技發展和實際應用的聯繫。 《無機化學》(第二版)可作為高等學校化學類各專業的無機化學教材或普通化學教材,亦可作為化工、材料、環境、生物及相關專業的教學參考書。 上篇化學原理 第1章物質的聚集狀態1 1.1氣體1 1.1.1理想氣體狀態方程式1 1.1.2氣體分壓定律2 1.1.3氣體擴散定律3 1.1.4氣體分子的速率分佈和能量分佈3 1.1.5實際氣體狀態方程式5 1.2液體6 1.2.1氣體的液化6 1.2.2液體的汽化7 1.3

固體9 1.3.1晶體與非晶體9 1.3.2對稱元素和對稱操作10 1.3.3晶胞和點陣單元11 1.3.4晶系與點陣型式15 第2章化學熱力學18 2.1熱力學第一定律19 2.1.1基本概念及術語19 2.1.2能量守恆和轉化定律——熱力學第一定律22 2.1.3焓——恒壓條件下的熱效應24 2.2化學反應的熱效應25 2.2.1反應進度25 2.2.2標準摩爾焓變26 2.2.3標準摩爾焓變的計算28 2.3熱力學第二定律、熵函數31 2.3.1可逆過程和最大功32 2.3.2自發過程的共同特徵——不可逆性35 2.3.3熱力學第二定律描述37 2.3.4熵函數38 2.4吉布斯(Gib

bs)自由能與化學反應方向41 2.4.1熱力學第一、第二定律的聯合運算式41 2.4.2吉布斯自由能和過程自發進行的方向與限度41 2.4.3標準態下反應摩爾吉布斯自由能的計算42 第3章化學反應速率47 3.1反應速率的定義47 3.1.1平均速率47 3.1.2暫態速率48 3.2反應機理50 3.2.1基元反應50 3.2.2反應機理探討51 3.3濃度對反應速率的影響52 3.3.1速率方程52 3.3.2反應級數52 3.3.3速率常數k53 3.4反應物濃度與時間的關係54 3.4.1零級反應54 3.4.2一級反應55 3.4.3二級反應56 3.4.4三級反應56 3.5溫度

對化學反應速率的影響57 3.6反應速率理論簡介59 3.6.1碰撞理論59 3.6.2過渡態理論61 3.7催化劑對反應速率的影響62 第4章化學平衡66 4.1化學反應的可逆性與平衡態66 4.2平衡常數67 4.2.1經驗平衡常數67 4.2.2標準平衡常數68 4.2.3標準平衡常數與吉布斯自由能的關係69 4.2.4各種平衡常數的計算69 4.3外界因素對平衡的影響71 4.3.1濃度對化學平衡的影響71 4.3.2壓力對化學平衡的影響72 4.3.3溫度對化學平衡的影響72 4.3.4兩個需要說明的問題73 第5章溶液77 5.1溶液濃度的表示方法77 5.2非電解質稀溶液的依數性

78 5.2.1蒸氣壓下降——拉烏爾(Raoult)定律79 5.2.2沸點升高和凝固點降低79 5.2.3依數性的應用81 5.3溶膠82 5.3.1溶膠的製備和淨化82 5.3.2溶膠的光學性質83 5.3.3溶膠的電學性質84 5.3.4溶膠的穩定性和聚沉84 第6章電解質溶液88 6.1強電解質溶液理論88 6.1.1離子氛和離子強度88 6.1.2活度和活度係數89 6.2弱酸、弱鹼的電離平衡90 6.2.1一元弱酸、弱鹼的電離平衡90 6.2.2解離度α91 6.2.3同離子效應和鹽效應92 6.3水的解離平衡和溶液的pH值93 6.3.1水的離子積常數93 6.3.2溶液的pH值

93 6.3.3酸堿指示劑94 6.4多元弱酸的電離平衡95 6.5緩衝溶液98 6.6鹽的水解101 6.6.1各種鹽的水解101 6.6.2影響水解的因素106 6.7酸堿理論的發展107 6.7.1酸堿電離理論107 6.7.2酸堿質子理論107 6.7.3酸堿的強弱108 6.7.4酸堿電子理論109 第7章難溶性強電解質的沉澱-溶解平衡112 7.1溶度積和溶解度112 7.1.1溶度積常數112 7.1.2溶度積原理113 7.1.3溶度積與溶解度的關係114 7.1.4鹽效應對溶解度的影響114 7.1.5同離子效應對溶解度的影響115 7.2沉澱-溶解平衡的移動115 7.2.

1沉澱的生成115 7.2.2沉澱的溶解116 7.2.3分步沉澱117 7.2.4沉澱的轉化121 第8章氧化還原反應124 8.1基本概念124 8.1.1氧化數和氧化還原反應124 8.1.2氧化還原電對126 8.1.3離子-電子法配平氧化還原反應方程式126 8.2原電池與電極電勢128 8.2.1原電池128 8.2.2電極電勢130 8.2.3標準電極電勢131 8.2.4電池電動勢和化學反應吉布斯自由能的關係133 8.3影響電極電勢的因素135 8.3.1Nernst方程135 8.3.2濃度、酸度、生成沉澱、生成配合物對電極電勢的影響137 8.4電極電勢的應用139 8.

4.1判斷氧化劑、還原劑的相對強弱139 8.4.2判斷反應進行的方向;判斷氧化還原反應的順序;選擇合適的氧化劑和還原劑140 8.4.3求平衡常數及溶度積141 8.5元素電勢圖解及應用142 8.5.1元素電勢圖142 8.5.2氧化態圖144 8.5.3電勢-pH圖145 8.6電解147 8.6.1原電池與電解池147 8.6.2電解定律148 8.6.3分解電壓148 8.7新型化學電池148 8.7.1燃料電池148 8.7.2鋰離子電池149 8.7.3鎳-金屬氫化物電池150 8.7.4全釩液流電池——新型儲能電池150 第9章原子結構及元素性質的週期性155 9.1核外電子的

運動狀態156 9.1.1氫原子光譜156 9.1.2Bohr原子結構模型158 9.2微觀粒子運動的特殊性159 9.2.1微觀粒子具有波粒二象性159 9.2.2測不准原理159 9.3波函數和原子軌道160 9.3.1Schrdinger方程——微粒的波動方程160 9.3.2波函數和原子軌道160 9.4概率密度和電子雲164 9.4.1概率密度164 9.4.2電子雲164 9.5波函數和電子雲的空間圖像165 9.5.1角度部分166 9.5.2徑向部分168 9.5.3電子雲的空間形狀170 9.6原子核外電子排布和元素週期系170 9.6.1多電子原子的原子軌道能級170 9

.6.2原子核外電子的排布(電子結構)172 9.6.3原子的電子層結構和元素週期性173 9.7元素基本性質的週期性176 9.7.1原子半徑176 9.7.2電離能178 9.7.3電子親和能180 9.7.4元素的電負性181 第10章化學鍵與分子結構186 10.1離子鍵186 10.1.1離子鍵的形成186 10.1.2離子鍵的特點187 10.1.3離子的特徵187 10.1.4離子晶體188 10.2現代共價鍵理論190 10.2.1價鍵理論190 10.2.2雜化軌道理論193 10.2.3價層電子對互斥理論197 10.2.4分子軌道理論201 10.2.5金屬鍵理論207

10.2.6鍵參數208 10.3分子間的作用力、氫鍵、離子極化作用211 10.3.1分子間的作用力211 10.3.2氫鍵213 10.3.3離子的極化作用214 第11章配位化合物219 11.1配位化合物的基本概念219 11.1.1配位化合物的定義219 11.1.2配位化合物的組成220 11.1.3配位化合物的命名223 11.1.4配位化合物的類型224 11.1.5配合物的立體構型和幾何異構226 11.2配位化合物的化學鍵理論227 11.2.1價鍵理論227 11.2.2晶體場理論230 11.3配位化合物的穩定性241 11.3.1配位化合物的穩定常數241 11.3.

2影響配位化合物穩定性的因素243 11.3.3軟硬酸堿理論與配離子穩定性244 11.4配位平衡的移動246 11.4.1配位平衡與酸堿電離平衡246 11.4.2配位平衡與沉澱-溶解平衡247 11.4.3配位平衡與氧化還原平衡249 11.5配合物的取代反應與配合物的“活動性”250 11.6配位化合物的應用252 下篇元素及化合物 第12章氫和稀有氣體256 12.1氫256 12.1.1氫在自然界的分佈256 12.1.2氫的成鍵特徵257 12.1.3氫的性質和用途258 12.1.4氫的製備259 12.1.5氫化物260 12.1.6氫能源262 12.2稀有氣體264 12

.2.1稀有氣體的發現264 12.2.2稀有氣體的性質264 12.2.3稀有氣體的用途265 12.2.4稀有氣體的化合物266 12.2.5稀有氣體化合物的結構(價鍵理論,分子軌道理論討論)269 第13章鹼金屬和鹼土金屬272 13.1鹼金屬和鹼土金屬的通性272 13.2鹼金屬和鹼土金屬的單質274 13.2.1物理性質274 13.2.2化學性質274 13.2.3金屬單質的製備277 13.3鹼金屬和鹼土金屬的化合物278 13.3.1M+和M2+的特徵278 13.3.2氧化物278 13.3.3氫氧化物280 13.3.4鹽類283 13.3.5配位化合物285 13.3.6

生物效應286 13.4鹼金屬和鹼土金屬的應用287 13.5離子晶體鹽類的溶解性288 第14章硼族元素292 14.1硼族元素的通性292 14.2硼和鋁的單質及其化合物293 14.2.1單質293 14.2.2硼的氫化物297 14.2.3硼和鋁的鹵化物300 14.2.4含氧化合物302 14.3鎵、銦、鉈305 14.3.1鎵、銦、鉈的單質305 14.3.2鎵、銦、鉈的化合物306 14.4惰性電子對效應和週期表中的斜對角線關係307 14.4.1惰性電子對效應307 14.4.2週期表中的斜對角線關係308 第15章碳族元素311 15.1碳族元素的通性311 15.2碳族元素

的單質及其化合物313 15.2.1碳族元素在自然界中的分佈313 15.2.2碳族元素單質314 15.2.3碳化物和氧化物319 15.2.4含氧酸及其鹽325 15.2.5氫化物330 15.2.6鹵化物和硫化物331 15.3碳族元素的應用334 15.4無機化合物的水解性336 15.4.1影響水解的因素336 15.4.2水解產物的類型337 第16章氮族元素340 16.1氮族元素的通性340 16.2氮族元素的成鍵特徵341 16.2.1氮的成鍵特徵341 16.2.2磷的成鍵特徵342 16.2.3砷、銻、鉍的成鍵特徵343 16.3氮族元素的單質343 16.3.1氮的單質

343 16.3.2單質磷344 16.3.3砷、銻、鉍的單質346 16.4氮族元素的氫化物346 16.4.1氮的氫化物346 16.4.2磷的氫化物352 16.4.3砷、銻、鉍的氫化物353 16.5氮族元素的氧化物354 16.5.1氮的化合物354 16.5.2磷的氧化物355 16.5.3砷、銻、鉍的氧化物356 16.5.4砷、銻、鉍的硫化物357 16.6氮族元素的含氧酸及其鹽359 16.6.1亞硝酸及其鹽359 16.6.2硝酸及其鹽360 16.6.3磷的含氧酸及其鹽364 16.6.4砷、銻、鉍的含氧酸及其鹽368 16.7氮族元素的鹵化物368 16.7.1磷的鹵化

物368 16.7.2砷、銻、鉍的三鹵化物369 16.8氮分子的活化370 第17章氧族元素375 17.1氧族元素的通性375 17.2氧、臭氧377 17.2.1氧在自然界的分佈377 17.2.2氧的製備和空氣液化377 17.2.3氧的結構、性質378 17.2.4臭氧380 17.2.5氧的成鍵特徵382 17.2.6氧化物383 17.3水384 17.3.1水的結構和水的物理性質385 17.3.2水的化學性質387 17.3.3水的污染與淨化388 17.4過氧化氫389 17.4.1過氧化氫的分子結構389 17.4.2過氧化氫的性質和用途389 17.4.3過氧化氫的製備

390 17.5硫及其化合物391 17.5.1硫的存在和用途391 17.5.2硫的成鍵特徵392 17.5.3硫的製備、性質和用途392 17.5.4硫化氫和硫化物393 17.5.5氧化物395 17.5.6硫的含氧酸396 17.5.7硫的其他化合物402 17.6硒和碲404 17.6.1氫化物404 17.6.2含氧酸404 17.6.3用途405 17.7氧族元素的應用406 17.8無機酸強度的變化規律407 17.8.1影響無機酸強度的直接因素:電子密度407 17.8.2氫化物酸性強弱的規律407 17.8.3含氧酸酸性強弱的規律408 第18章鹵素411 18.1鹵素的通

性411 18.2鹵素單質及其化合物414 18.2.1鹵素的成鍵特徵414 18.2.2鹵素單質及性質414 18.2.3鹵素的存在形式、製備和用途417 18.3鹵化氫和氫鹵酸420 18.3.1鹵化氫的物理性質420 18.3.2鹵化氫的化學性質421 18.3.3氫鹵酸的制法422 18.4鹵化物、鹵素互化物、擬鹵素和擬鹵化物423 18.4.1鹵化物423 18.4.2鹵素互化物424 18.4.3擬鹵素和擬鹵化物424 18.5鹵素的含氧化合物425 18.5.1鹵素的氧化物425 18.5.2鹵素的含氧酸及其鹽426 18.6鹵素的應用430 18.7無機含氧酸的氧化還原性431

18.7.1含氧酸氧化還原的週期性431 18.7.2影響含氧酸氧化能力的因素432 第19章銅、鋅副族437 19.1銅副族元素438 19.1.1銅副族元素單質438 19.1.2銅的化合物439 19.1.3銀的化合物442 19.1.4金的化合物443 19.2鋅副族元素443 19.2.1鋅副族元素單質443 19.2.2鋅和鎘的化合物444 19.2.3汞的化合物445 19.2.4Ⅱ-Ⅵ族化合物半導體簡介448 19.2.5ⅡB族元素與ⅡA族元素性質的對比449 第20章過渡金屬(一)452 20.1鈦副族元素452 20.1.1鈦副族元素概述及通性452 20.1.2鈦453

20.1.3鈦的重要化合物455 20.1.4鋯與鉿456 20.2釩副族元素457 20.2.1釩副族元素概述及通性457 20.2.2釩457 20.2.3釩的重要化合物458 20.2.4鈮和鉭460 20.3鉻副族元素460 20.3.1鉻副族元素概述及通性460 20.3.2鉻460 20.3.3鉬和鎢465 20.4錳副族元素467 20.4.1錳副族元素概述及通性467 20.4.2錳467 20.4.3鍀和錸470 20.5二氧化鈦——高功能化新型無機材料470 第21章過渡金屬(二)474 21.1鐵系元素474 21.1.1鐵系元素概述及通性474 21.1.2鐵476

21.1.3鈷和鎳481 21.2鉑系元素482 21.2.1鉑系元素的單質482 21.2.2鉑系元素化合物484 21.3過渡金屬(二)的應用487 第22章f區元素490 22.1鑭系元素490 22.1.1鑭系元素的通性490 22.1.2鑭系元素的單質494 22.1.3鑭系元素的重要化合物495 22.2稀土元素501 22.2.1稀土元素在自然界中的存在形式和分佈501 22.2.2稀土元素的分組502 22.2.3稀土元素的分離502 22.2.4稀土元素的用途504 22.3錒系元素507 22.3.1錒系元素的通性507 22.3.2錒系元素的單質509 22.3.3釷及其

化合物509 22.3.4鈾及其化合物511 第23章放射化學514 23.1原子核的基本性質515 23.1.1原子核的半徑與密度515 23.1.2原子核結構模型515 23.1.3亞原子粒子518 23.1.4原子核的結合能518 23.2核轉變化學519 23.2.1核衰變519 23.2.2原子核衰變的一般規律520 23.2.3核反應521 23.2.4核裂變522 23.2.5核聚變523 23.3放射性化合物的合成及應用523 23.3.1放射性化合物的合成523 23.3.2放射性化合物的應用524 附錄526 附錄1常用單位換算表526 附錄2一些化學物質的熱力學資料52

7 附錄3凝固點降低常數529 附錄4沸點升高常數529 附錄5弱酸的電離常數530 附錄6難溶化合物的溶度積531 附錄7配離子的不穩定常數532 附錄8標準電極電勢(25℃)532 參考文獻543 無機化學作為化學類學生的專業基礎課,通常是新生進入大學學習的第一門化學專業基礎課。大學的學習和中學的學習相比有非常大的變化,學生從中學被動接受知識轉變為主動獲取知識能力的學習,這導致許多學生在該階段不能很快適應大學階段的學習。無機化學課程必須起到承前啟後,幫助學生快速適應大學學習的作用。為此,無機化學教材要有好的可讀性、條理性,知識結構要由淺入深、循序漸進,章節之間要能有效銜

接,有強的系統性。 基於上述課程特點,結合作者在無機化學教學中積累的經驗,在化學工業出版社的支持下,決定將2013年編寫的第一版《無機化學》教材改版。 改版後該書總體框架結構不變,仍分為上、下兩篇。上篇為化學原理或理論部分,為學生能夠深刻理解元素及其化合物的結構和各種反應性質奠定基礎。該篇從物質的狀態開始,根據第一版一些學校使用後的資訊回饋,我們在物質的狀態中增加了晶體結構的內容;然後是化學熱力學、化學反應速率、化學平衡、電離平衡和沉澱平衡、氧化還原與電化學,再到原子結構、分子結構與配位化合物。這些章節與第一版相比沒有大的變化,有些細節進行了微調和適當的補充。 下篇為元素及化合物部分,由

氫和稀有氣體、鹼金屬和鹼土金屬、硼族元素、碳族元素、氮族元素、氧族元素、鹵素、銅、鋅副族元素、過渡元素(一)和過渡元素(二)、f區元素、放射化學組成。該部分以元素週期表以及元素性質的週期性變化規律為基礎,體現元素及化合物性質的變化規律,突出了原子的電子結構決定元素及其化合物基本性質這一本質。在第一版的基礎上,結合相關知識點,增加了一些新物質、新理論及其應用,使基礎和學科發展前沿有機結合,體現了基礎知識的重要性以及化學的學科價值,以增強學生的學習興趣。 該書由李瑞祥、曾紅梅、周向葛共同策劃和改版,並且組成了《無機化學》(第二版)編委會,編委會成員在四川大學召開了三次《無機化學》改版工作會議,廣

泛聽取了各編委成員的意見。本書各章節由組成編委會的老師共同編寫,交叉校稿,共同完成。編委會成員有四川大學的李瑞祥、曾紅梅、周向葛、劉科偉、鄢洪建;四川師範大學的高道江、趙燕、甯張磊;西華師範大學的蔣靜;成都理工大學的馬曉豔;西南交通大學的王萃娟;西華大學的鐘柳;華北理工大學的劉正猛。全書由李瑞祥和曾紅梅統稿,化學工業出版社為本書改版提出了寶貴意見。 由於編寫匆忙,作者水準有限,不足之處在所難免,懇請讀者和同行專家提出寶貴意見! 編者 2019年3月 前言(第一版) 無機化學作為化學類學生的一門專業基礎課,也是許多高校新生進入大學後的第一門化學專業基礎課,學生剛脫離中學的教育模式,以一種新的

學習方式進入大學學習,這種轉變使許多學生剛進入大學不能很快適應大學學習。這期間無機化學課程起到了承前啟後,幫助學生能夠快速適應大學學習的重要作用。為此,無機化學教材必須做到有好的可讀性,由淺入深,循序漸進;整本教材的章節之間要能有效銜接,有關知識要具有良好的條理性和系統性。 基於上述課程特點,結合作者在無機化學教學中的經驗積累,在化學工業出版社的支持下,決定編寫一本適合化學類本科生使用的無機化學教材。 該書包括兩大部分,分為上、下兩篇。上篇為化學原理或理論部分,為學生深刻理解元素及其化合物性質做前期鋪墊。該篇從宏觀物質的物理化學性質變化的基本原理出發,即物質的狀態開始,緊接著是化學反應熱力

學、化學反應速率、化學平衡、電離平衡、沉澱溶解平衡、氧化還原與電化學,再到微觀物質的結構理論,即通過原子結構、分子結構、配位化合物揭示物質化學變化的本質。下篇為元素及化合物部分,包括鹼金屬和鹼土金屬、硼族元素、碳族元素、氮族元素、氧族元素、鹵素、氫和稀有元素、銅鋅副族元素、過渡元素(一)和過渡元素(二)、f區元素、放射化學。對元素化學部分,以元素週期表以及元素性質的週期性變化規律為基礎,體現元素及化合物的性質變化的週期性規律,突出了原子結構決定元素及其化合物性質這一本質,以解決學習元素部分時學生感到內容繁多、難以掌握的問題。該教材在系統講述常見元素及化合物結構和性質的基礎上,在合適的地方結合相

關知識點,簡單地介紹在此基礎上發展出的新物質、新理論及新用途,使基礎和學科前沿有機結合,體現了基礎知識學習的意義,可以增強學生的學習興趣。另外,在元素部分適當的章節總結常見元素性質的變化規律,有利於學生對知識的系統掌握。 該書由李瑞祥,曾紅梅,周向葛共同策劃。主要由四川大學化學學院無機化學教研室老師完成編寫,其中李瑞祥負責第1章、第2章,曾紅梅負責第4章~第7章、第16章、第19章,周向葛負責第9章~第11章、第20章,劉科偉負責第13章、第15章、第17章、第18章,鄢洪建負責第8章、第12章、第14章、第21章,四川師範大學高道江和趙燕負責第3章、第22章;成都理工大學馬曉豔負責第23章

的編寫。全書由李瑞祥修改和統稿。 感謝首屆全國高校教學名師獎獲得者、西北大學史啟禎教授為本書題寫序言。 由於本書編寫匆忙,編者水準有限,錯誤之處在所難免,懇請讀者和同行專家提出寶貴意見,以便改正! 編者 2013年4月于成都

矽基氮化鎵功率元件無晶圓廠公司行銷與發展策略之研究–以 N 公司為例

為了解決氮化鎵快充的問題,作者陳世鵬 這樣論述:

第三代功率半導體元件氮化鎵為電力電子應用的新世代核心器件,世界各國無論產官學研界皆投入了相當多的資源與人力在進行相關產品與技術的研發,直到2019年底到2020年之間,使用氮化鎵的PD充電器陸續由手機大廠相繼發表,開啟了氮化鎵元件的朝向具規模化的終端應用大門。本文選定氮化鎵元件全球出貨實績最佳的廠商作為個案研究的代表公司,第一章針對研究的背景與動機、目的、研究方法與架構流程等做詳盡說明。第二章則由文獻探討出發,同時介紹矽基氮化鎵功率元件以及整個產業的發展現況、產業價值鏈、產業的分工狀態,以及個案公司所處的產業位置等,並針對氮化鎵的市場與應用做詳細的分析。第三章個案研究與探討則屬本文的核心部分

,首先針對個案公司的發展歷程、核心成員組成、產品定位、價值主張及其主要的經營發展策略等進行彙整。另一個重點則是完整地針對個案公司的商業模式做一完整的解析及探討。接著利用SWOT分析,分析個案公司的競爭力,同時尋求進一步的進攻策略或解決方案,以達到善用優勢、改善弱點、克服威脅與避開威脅的目的。最後運用五力分析,瞭解個案公司經營運作的壓迫力,同時解析個案公司在所屬產業的環境與競爭地位,以及可能的獲利水準。透過系統化的思考,幫助個案公司分析自己在該產業中的強弱點,以便可以做出策略上的調整,達到提升公司或組織獲利目標。第四章則是問題與討論,主要探討了五個與個案公司或產業,值得深度討論的問題及對應的參考

原因與背景解析。第五章做個總結,同時再次說明個案公司所採取的行銷與經營發展策略,對於該公司與功率元件產業的發展與影響的重要性。