研究領域

先進能源材料與生物無機化學

主題 01

先進能源材料

因應全球氫能技術的蓬勃發展,本研究室致力於開發不含貴金屬的電化學催化劑。

我們使用水熱釜、高溫爐等設備,並採用多元化的合成策略,包括長晶、煅燒、摻雜、還原、缺陷工程及異質結,製備具有特定性質的催化劑。

我們的最終目標是開發出兼具低成本、高活性與良好穩定性的電化學催化劑,為氫能的實際應用與規模化推廣鋪路。

合成策略

長晶、煅燒、摻雜、還原、缺陷工程與異質結設計。

電化學評估

透過 LSV、ECSA 分析與 EIS 系統性評估催化劑效能。

結構表徵

運用 OM、XRD、SEM、EDX、TEM、XPS、EPR、XRF、ICP-MS 等技術分析材料。

氫能技術非貴金屬電催化劑水電解催化能源材料
主題 02

生物無機化學

生物無機化學主要探討金屬離子在生命系統中的角色,以及金屬中心如何參與各種重要的生物反應。自然界中,許多關鍵酵素都依賴金屬中心來執行其功能,並能在溫和條件下高效率地完成許多具有挑戰性的化學反應。

我們透過設計與合成具有明確結構的模型錯合物,模擬天然金屬酵素的活性中心,藉由光譜分析、反應動力學與反應性研究,深入探討生物體內可能發生的反應機制,特別是著重於金屬–氧中間體的光譜鑑定與反應性研究。

這些基礎研究不僅幫助我們理解自然界精密且高效率的催化系統,也為仿生化學的發展提供重要依據。我們的最終目標,是開發具有類似酵素功能的人工催化劑,使其兼具高效率、高選擇性與環境友善等特性。

仿生錯合物

人工合成的配位化合物,旨在模擬金屬酵素活性中心的結構與功能。

光譜技術

UV-Vis、EPR、共振拉曼與穆斯堡爾光譜用於研究過渡金屬配合物。

金屬–氧中間體

針對酵素反應機制中關鍵反應中間體的光譜鑑定與反應性研究。

生物無機化學仿生催化有機金屬光譜分析