先人創業傳於後世,先祖教訓傳於子孫。故為後世子孫者,不可無承先人之基業,又不可不知先祖之遺言。然而有承基業而不奮發,有知遺言而無述作,與這無承基業又不知遺言者無異以。聖賢云「善繼人之志,善述人之事」大概謂繼先人之志向,承先人之事業,以傳給後世也。筆者基於本旨早年都意圖欲將陸家歷代事略與記錄傳於後世,可是該資料將那裡來呢?
   躊躇至今遲遲未能著手,思前想後則把數十年不斷之日記中蒐集有關的史蹟,供為參考,還有來自先伯父(先大人)之傳記,以及由五里林庄民長輩的傳聞所讀來的資料,綜合而後記述之。
   橋頭鄉東林村(西林村)【原*台灣台南府鳳山縣仁壽下里五里林庄*日據時代高雄州岡山郡楠梓庄五里林*光復後高雄縣橋頭鄉東(西)林村】位於橋頭鄉公所西北方約三公里處,昔時曾溪水氾濫被沖洗過。所以該地方亦稱水流庄,今溪流已固定又政府當局為保護村民的安全,每年編預算建設堅固的護岸,防止溪水入侵,使村民能安心過日,至今東(西)林人非常繁榮,人口已達到東林2450人(西林2340人),合計4790人之多(419戶),佔橋頭鄉人口的14/100。主要的產物是稻穀、甘蔗、水果(西瓜)、雜糧、畜產等。由於時代的轉變村民的職業遂漸轉向工商。刻苦耐勞勤儉持家,故近幾年來高樓大廈林立,可稱富庶而美麗的村莊。今日五里林人口能比其他村莊如此繁榮富庶又如此享受安和樂利生活,其原因在哪裡呢?回憶距今約八十五年前,是一位堪稱五里林人的救星陸厥修所庇蔭纔能有今日的景象。五里林庄的開發距今約有三百二十年的歷程,即西曆一六六一年鄭成功據台灣當時。有許多隨鄭成功反清復明的義士,住在此地開始開荒。地勢林長五里,故有五里林之稱。直到戊午年(一八五八年)曾有舉人陳輝先生遨遊此地,盛稱風光之明秀,饌詩讚頌云:「五里林間路,長隄繞碧流,落花春徑寂,芳草晚園幽,鷺宿依斜岸,鳧啼近小舟,綠陰行過處,客邸在溪頭。」
   陸厥修(西曆一八五九年生、農曆六月廿七日未時),在風光優美天然勝景之地呱呱墜地,他是五里林陸家開基祖陸文敬的第六代孫,祖籍:福建省漳州府長泰縣土白里下宅庄,當時的陸文敬是隨鄭成功反清復明的忠勇義士之一。因他的父親為國捐軀,隨母親來台,年僅十四歲,母親陸劉氏招(一六五九年生-一七二六歿)陸文敬(一六七四生-一七一三歿),由於當時台灣的衛生與醫學常識極落後,陸文敬僅四十歲壯志未成就逝世,育有四子(富、榮、淵、轉),臨終時嘆息本身,命促留有遺言曰「願瓜瓞綿綿兮,俱孝子慈孫」。希望子孫如瓜瓞綿綿發展繁榮又各個俱有孝心,後來子孫均受到開基祖的遺訓都能夠守己安分,過著純樸的生活,勤於農耕工作,都是奉公守法的善良農民。

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轉自:http://case.ntu.edu.tw/blog/?p=20973

2015 年 03 月 25 日 尖端科技&材料

■以後吃蝦子的時候別急著丟蝦殼,科學家可是能把蝦殼的萃取物合成太陽能電池所需的材料!

撰文|方程毅

太陽能、太陽能,若說到永續能源,大家心中浮現的第一個候選人想必是太陽能。數十年來,科學家已經找出各式各樣將太陽光轉換成電能的材料,包括:矽、有機物、染料或量子點等等,但這些東西畢竟都還是人造,如果想要找出世界上能源轉換效率最好成本又最低的地方,答案或許就在生物體內。大自然精密又神乎其技的設計讓人類科技始終望塵莫及,直至今日,要在實驗室仿造出生物這樣複雜的結構仍就極其困難。雖然現今科技仍不夠進步到複製出整套生物結構拿來用,但擷取一部份來研究,讓問題不那麼複雜卻同時能享受到有機或生物體的高效率就可行的多。

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轉自:https://nano.nchc.org.tw/index.php?apps=news&mod=welcome&action=show&gid=1015

美國科學家首度以可見光活化人工合成的有機分子紫質環(Porphyrin)來分解水(water-splitting)。相較於目前使用的金屬釕(ruthenium, Ru),這種分子可望協助研發便宜的人造光合(photosynthetic)系統,以可再生的方式生產如氫之類的燃料。

領導賓州大學及亞利桑那大學團隊進行這項研究的Thomas Mallouk指出,過去數十年全球能源需求穩定上升,而石化燃料來源有限,又有CO2造成氣候變遷的隱憂,因此開發不含碳、可再生的能源成為科學界追求的聖杯。利用陽光將水分解成氫及氧提供了一種潔淨可再生的能源產生方式。

自從1967年Fujishima及Honda提出以紫外光照射二氧化鈦(TiO2)來分解水,科學家一直再尋找能有效分解水的方法。2009年賓大/亞大團隊發現,附著在二氧化鈦上的可見光吸收分子可以分解水,不過只有藍光奏效,而且這些分子所含的釕元素既稀少又昂貴。

最近,該團隊證實名為紫質環的合成有機分子可以利用紅光來分解水。紫質環是一種有機染料,成份與天然光合作用所需的葉綠素(chlorophyll)很像,當它受到光激發時,能產生電子及電洞來驅動水分解。雖然目前效率還相當低,但構成紫質環的碳、氫、氮及氧都是地球存量豐富的元素。

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轉自:http://www.nytimes.com/2014/12/04/opinion/tony-blair-is-democracy-dead.html?_r=1

Tony Blair: For True Democracy, the Right to Vote Is Not Enough

DEC. 4, 2014

Turning Point: Russia annexes Crimea, formerly an autonomous area of Ukraine.

Democracy is not in good shape. Many systems seem dysfunctional: The U.S. Congress, the coalition government in the U.K., and many governments in Europe have had difficulty making the decisions necessary to finding a way back to economic growth. Some fledgling democracies seem, in the short term at least, less competent to serve the needs of their citizens than some autocracies are.

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轉自:http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR3/9113045.shtml

【聯合報╱編譯陳世欽/報導】

紐約時報六日刊出英國前首相布萊爾的專文「民主政治是否已壽終正寢」(Is Democracy Dead?)。布萊爾認為,真正的民主只有投票權還不夠。

發起新工黨運動,從一九九七年起擔任英國首相十年的布萊爾(Tony Blair)指出,放眼全球,民主政治狀態欠佳,許多體制機能失調(dysfunctional),美國國會、英國聯合政府與許多歐洲政府都在拚經濟,卻難推動必要決策即為例證。某些新興民主國家滿足公民需求的能力還不如某些獨裁國家,至少短期是如此。

綜觀國際現勢,極端勢力在中東肆虐,歐洲金融危機迄未結束,烏克蘭東部武裝衝突,俄羅斯兼併克里米亞,幾乎遍地烽火。極右派政黨在歐洲崛起,人們對民主政治感到幻滅,不足為奇。俄國總統普亭蔑視反對者、為所欲為的作風,自有其吸引力。

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轉自:https://nano.nchc.org.tw/index.php?apps=news&mod=welcome&action=show&gid=990

美國與歐洲科學家最近發展出一種讓固體照光就能產生電壓的新方法。這種新系統不像光伏元件得仰賴半導體材料,而是靠金屬奈米結構產生的表面電漿子(surface plasmon)。該團隊目前正在製作能將光轉換成電能的新型元件。

表面電漿子是金屬表面電子與光交互作用產生的集體激發,是光子與電子界面間極具技術重要性的研究課題。此交互作用在電漿子共振頻率時最強,而此頻率取決於樣品的大小、形狀及電荷密度。2009年澳洲墨爾本大學的Paul Mulvaney等人發現藉由在金奈米微粒上施加電壓來注入或移除電子,可以調節電漿子共振頻率。

最近,加州理工學院的Harry Atwater等人及荷蘭的研究伙伴發現這個現象可以反過來操作─利用照光改變奈米微粒的電荷密度,可以感應產生表面電壓。該團隊將電漿子共振波長為550 nm的金奈米棒附著在氧化銦錫(ITO)基板上,然後以波長可從480 nm調變至650 nm的雷射照射樣品,並以原子力顯微鏡(AFM)的導電探針尖端量測金樣品表面產生的電壓。

感應電壓出現在雷射光頻率大於或小於表面電漿子共振頻率時,波長低於550 nm時為負電壓,高於時則為正電壓,而且電壓大小與光吸收率隨頻率的變化有關,最大電壓出現在入射光波長500 nm時。Atwater認為這是因為結構會調整其電荷密度以便與入射光產生共振,好讓自由能降至最低。研究人員稱此即為電漿致電效應(plasmoelectric effect)。

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轉自:https://nano.nchc.org.tw/index.php?apps=news&mod=welcome&action=show&gid=988

美國與英國的科學家已經成功找出能生成高品質、100至300 mm晶圓級石墨烯的新方法。由於300 mm是矽晶圓的標準尺寸,這項突破意味著碳材與矽的整合將更容易,這正是石墨烯研究的主要目標。

石墨烯是單原子厚的碳薄片,由於具備獨特的電性與機械性質例如極高的電導性與強度,被看好是製造未來分子電子裝置的材料。第一個能實際應用的石墨烯裝置很可能需要結合碳材與矽CMOS科技。然而由於缺乏製造大面積石墨烯薄膜的可靠製程,石墨烯與矽CMOS的結合一直很難達成。

科學家嘗試過數種不同生成石墨烯的方式,其中化學氣相沈積法(CVD)可能是與矽超大型積體電路科技相容度最高的方法。然而,如此生成的石墨烯可能有許多瑕疵,導致電荷載子遷移率較低。

最近,德州大學的Deji Akinwande與劍橋愛思強(Aixtron Ltd)的Ken Teo所領導研究團隊成功地在多晶體銅薄膜上生成了100至300公釐寬的CVD石墨烯薄膜。與先前合成的多晶或單晶體晶圓相比,這些薄膜具有較佳的電荷載子遷移率。該團隊也使用拉曼映射技術證實了超過96%的基板被石墨烯所覆蓋。

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轉自:https://nano.nchc.org.tw/index.php?apps=news&mod=welcome&action=show&gid=977

韓國及新加坡的科學家發現,葉酸(folate)包覆天然抗癌物雷公藤甲素(Triptolide)形成的奈米膠(nanogel),可以用來治療常見的原發性肝癌(hepatocellular carcinoma, HCC)。癌細胞會選擇性攝入此複合物,一旦進入細胞並卸下其外膜,就能有效的摧毀癌細胞。

肝癌是全球第二大癌症死因,傳統的化療藥物如doxorubicin很難醫治肝癌,其他常見的治療藥物如epirubicin、cisplatin、5-fluorouracil、etoposide或其組合效果更差,而唯一的分子標把藥物sorafenib,不僅昂貴,療效也有限。

最近,首爾大學的Taeghwan Hyeon團隊篩選了數百種化合物來對抗肝癌細胞,結果發現雷公藤甲素的效果似乎比其他的化合物更好。這種分離自雷公藤(Tripterygium wilfordii)的天然化合物抑制很多惡性癌症的效果都很好,包括胰臟癌、神經母細胞瘤、膽管癌。然而,原型雷公藤甲素猶如雙面利刃,除了會攻擊癌細胞,毒性也很高,所以科學家們採用葉酸包覆它來解決這個問題。

研究人員先將葉酸pluronic F127酯化(esterfying)做出包覆的材料,再與β-benzyl-L-aspartate N-carboxy anhydride聚合形成對pH敏感的內核。Hyeon表示,兩種聚合物在水中會形成核/殼奈米結構,將雷公藤甲素注入疏水性的內核中,就可以調製出奈米膠版的雷公藤甲素(Nf-Trip)。

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轉自:https://nano.nchc.org.tw/index.php?apps=news&mod=welcome&action=show&gid=985

荷蘭台夫特(Delft)大學的研究人員最近表示,拜光機誘發透明現象(optomechanical induced transparency, OMIT)之賜,利用共振的石墨烯鼓(graphene drum)所製造的裝置可望作為行動電話的運動感測器,或是量子電腦的記憶晶片。

石墨烯鼓是由二維的碳薄片所組成,這些薄片會在特定頻率產生共振。作為鼓之用的石墨烯是藉由膠帶法從石墨烯上剝離下來原子厚度的碳。由Gary Steele帶領的荷蘭團隊將石墨烯鼓與超導微波空腔結合,製造出極度靈敏的運動感測器。在光機共振腔裡,碳薄片像鏡子一般反射微波光子。測量反射光子形成的干涉,科學家便能察覺石墨烯薄片小至17飛米(femtometer)的位移,這只不過是一顆原子直徑的1/10000。

團隊成員Vibhor Singh指出,微波不只能幫助偵測石墨烯鼓的震動,更能對鼓施力。光子造成的輻射壓力通常太微弱,難以測得,但由於石墨烯薄片質量極輕,加上能測量共振腔微小位移的能力,該團隊可以利用入射微波讓石墨烯「隨節奏起舞」。

光機誘發透明現象證明了機械共振器與超導微波空腔之間發生了光學機械耦合,這讓研究人員得以控制石墨烯薄片的移動。選擇適當的微波光子發射「節奏」,該團隊可以做出一套裝置,利用鼓的機械運動放大微波訊號,甚至能將微波訊號儲存在機械運動中10 ms之久,因此石墨烯鼓能作為記憶晶片,甚至是量子記憶晶片。

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轉自:http://udn.com/NEWS/OPINION/OPI1/9007080.shtml

【經濟日報╱社論】

2014.10.18 02:28 am

《21世紀資本論》作者,法國知名經濟學家皮凱提11月將來台灣訪問,近來皮凱提關於如何解釋全球所得分配惡化的問題,再度受到國內各界重視。近年來國人對於房價大漲及所得分配惡化的現象都極為反感,其實在國際間大多數國家,所得分配惡化是非常普遍而很不容易處理的現象。尤其是兩年前,美國號稱99%的大多數人占領華爾街運動之後,大家才發現,即使是富庶如美國,也同樣面對所得分配惡化而造成大多數人普遍不滿,所得分配惡化的現象才真正受到全球重視。

皮凱提的新資本論,正是詳盡探討過去300年資本累積如何造成所得與財產分配惡化的書。雖然這是一本純經濟學的書,但作者的用字遣詞非常大眾化,讓一般的普羅大眾很容易看懂,從而造成洛陽紙貴的現象。

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2014年10月04日 04:10
記者蕭麗君/綜合外電報導

美國9月就業報告傳出喜訊!企業不但加快員工增聘速度,失業率更跌破6%,降到5.9%的6年低點,反映美國就業市場好轉情況超出先前預期。

最新就業指標強化市場對聯準會(Fed)可能會提前到2015年初升息的預期,美元因而勁揚,兌歐元漲破1.26美元,至1.2529美元,兌日圓也站上109日圓;美股早盤四大指數齊揚,其中道瓊指數大漲逾160點。

周五的就業報告,是美國國會在11月舉行期中選舉前,衡量美國經濟復甦情勢最重要的指標。

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轉自:https://nano.nchc.org.tw/index.php?apps=news&mod=welcome&action=show&gid=972

美國科學家最近利用氧化鉭(tantalum oxide)奈米管及鍍上碳洋蔥(carbon onion)的氧化鐵奈米微粒,組成具3D奈米結構的薄膜電極。這種薄膜同時具有鋰離子電池及超級電容的優點,因此可能很適合次世代的複合能源儲存應用,例如可穿戴的智能衣(smart textiles)等。

對可攜式電子產品而言,電化學式的能量儲存裝置如鋰離子電池(LIB)和電化學式超級電容(EC)是目前最佳的充電選擇。若能將這兩種裝置整合成一個多功能電極,同時具有鋰電池的高能量密度與高容量,以及超級電容器的高功率密度特性,那就再好不過了。電容可以儲存電荷,而超級電容由於有電解液和電極兩種介面,能儲存的電荷遠遠勝過一般電容。

目前科學家研究應用在LIB與EC的材料主要是奈米碳管及石墨烯奈米帶等碳材,然而這兩種材料並不理想,因為碳用於LIB時理論儲存容量只有370 mAh/g,用於EC時則不到150 F/g。過渡金屬氧化物如氧化鐵(Fe2O3)相對具有較高的存儲容量(LIB為1005 mAh/g,EC為1340 F/g),但在電池充放電過程會有體積膨脹或收縮過多的問題,限制了它的應用,此外,多數的過渡金屬氧化物還有導電性差的缺點。

為了限制體積變化與提昇導電率,萊斯大學(Rice University)的James Tour等人使用由許多同心石墨殼狀結構組成的碳洋蔥,來鈍化氧化物的特性。該團隊利用氧化鉭奈米管來製作電極,並在奈米管表面鍍上包覆了碳洋蔥的Fe2O3奈米微粒。碳洋蔥層作為微電極將兩種金屬氧化物區隔開,並與奈米碳管組3D三明治結構,在兩種氧化物的邊界會形成空間電荷層(space-charge layers),由於電荷分離的關係便能儲存更多能量。

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