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國立中山大學 環境工程研究所 張耿崚所指導 林昱衡的 以銅鐵氧磁性觸媒結合電漿降解異丙醇之研究 (2021),提出奈米膠帶去除關鍵因素是什麼,來自於低溫電漿、介電質放電、異丙醇、鐵氧磁性觸媒、銅鐵氧磁性觸媒。

而第二篇論文國立中正大學 化學暨生物化學研究所 周禮君所指導 蔡岳縉的 血漿分離膜與共軛墊結合至光纖式粒子電漿共振生物感測器晶片用於血液樣品定量檢測 (2021),提出因為有 血漿分離膜、共軛墊、金奈米粒子、光纖式粒子電漿共振生物感測器的重點而找出了 奈米膠帶去除的解答。

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除了奈米膠帶去除,大家也想知道這些:

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為了解決奈米膠帶去除的問題,作者涌井良幸涌井貞美 這樣論述:

文具控和文具迷照過來!! 這些能夠一手掌握、隨手把玩的文具小物 是如何集結了科學、材料與技術的非凡演進     現今,蓬勃發展的文具帶給社會新的刺激與驚喜。例如,可以擦掉重寫的原子筆(魔擦鋼珠筆)、搖一搖筆芯自動出來的自動筆(搖搖筆)、不需要使用訂書針的訂書機(無針訂書機)等,許多不同以往的新型文具正陸續研發出來,不勝枚舉。     試著思考看看,二O世紀是所謂「基礎科學的世紀」,也就是物理學、化學等研究開花結果的世紀。至於大自然的世界,則由微(micro)世界的百萬分之一,進化成更小的一億分之一的奈米(nano)世界。顏色是什麼呢?光是什麼?黏合又是什麼?這是個發展成能夠解釋基本問題的世

紀。     照著這樣的趨勢來看,二十一世紀的現在,即可稱為「應用的世紀」。在二O世紀時開始慢慢發展的基礎科學,以及由基礎科學發展過程中瞭解的基礎技術的知識等等,到了二十一世紀即開花結果。在文具用品界中,也沒有例外。     前面提到的魔擦鋼珠筆,更是其中的代表之一,在理解了色彩學、光學,以及化學反應等等基本科學定律的前提下,成為初次運用這些理論的成果。在清楚這個觀點後來細看文具產業吧。文具產業可說是科學技術發展的博物館,集結了現在所有科學技術的精華。若將文具一個個、一張張攤開仔細分析研究,應該就可以感覺到科學技術從過去到現在發展的足跡。     本書,是從文具的角度來瞭解科學技術。從鉛筆、原

子筆、直尺、紙張這些存在已久的文具,到現今展現技術精華的高科技文具中,挑選出幾項與日常生活密切相關的必需品,介紹並解說這些文具所使用到的科學技術成果。     文具,即為「知識的開端」。寫字、筆記、插畫,不管哪一樣都屬於生產或傳承「知識」的道具。對這些文具擁有許多創意堅持,並集中精力研發的開發人員不但結合了尖端技術,更有著堅持的精神,這才造就了現代文具能夠如此開花與結果。     科技來自於人性,帶動了事務用品的非凡演進   從小時學字用的鉛筆進化到自動鉛筆;不容易擦掉的原子筆,到現在正夯的魔擦鋼珠筆等,這些越來越好用的設計都來自於符合人性的巧思。     隨手可得的文具們常有讓人一閃而過的

疑問,像是迴紋針為什麼能夠固定紙張?為什麼一般的剪刀左撇子使用起來會不順手?三角尺為什麼中間要挖個洞?擦擦筆真的能把字擦掉嗎?諸如這些小到會讓人忽略的問題,生活中隨處可見。     許多著名的文具製造商如無印良品(MUJI)、百樂(PILOT)、三菱(MITSUBISHI)、華特曼(Waterman)、3M、蜻蜓(TOMBOW)、斑馬(ZEBRA)、櫻花(SAKURA)、飛龍(Pentel)、(KOKUYO)、普勒士(PLUS)、派克(Parker)、(LAMY)、輝柏(Faber-Castell)等所製造的商品雖小,卻集結了至今所有科學技術的精華,諸如力學、數學、化學、光學等知識。本書挑選幾

項學習或工作的必需用品,歸類成書寫、修正、計算、筆記類別,一一揭開它們的發展歷程,並詳細介紹、解說蘊藏其中的科學秘密。     在蒐藏文具、品味生活的同時,也不可忽略文具科學概念,經過這一堂文具科學課,說不定下一個劃時代文具就由你打造。     書寫用具:為什麼木頭加碳可以寫字?   走進文具店販賣筆的那一區域,可以見到五花八門、各式各樣的筆。這些筆外觀相似,但其實構造大不相同。從最基本鉛筆,為什麼可以在紙上寫字呢?鉛筆的外型設計又是依據什麼原理和需求呢?一按筆芯就會被推出的自動鉛筆又是怎麼樣的機制?近年,由百樂發明,突破原子筆墨水限制的「摩擦鋼珠筆」更為書寫工具掀開新革命,另外還有因應而生的

修正工具又是如何產生作用?     黏貼用具:是口紅還是膠?   生活中不可或缺的黏貼工具,其原理為何?為什麼能貼合兩樣不同的物體?很厲害的三秒膠為什麼三秒就黏合?膠帶和口紅膠的膠一樣嗎?便利貼為什麼可以撕下再黏?還有去除標籤的清除劑,是怎樣的作用讓撕下標籤時不會傷害書本?     裁剪與裝訂用具:玻璃+巧克力板=美工刀?   剪刀看似簡單由兩刀刃組合而成,那麼隨便拿兩個刀刃交叉就可以裁剪物品了嗎?左右撇子使用剪刀的感觸不同,為什麼左撇子使用上稍有困難呢?而隨使用者需求改良的進化型剪刀又有哪些?運用伯努利曲線幫助剪刀更好使,伯努利曲線又是什麼?美工刀的出現是因應印刷廠裁切紙張原本刀子的耗損,所

以進化可折斷式刀片而來。裝訂用品不可缺少訂書機,現在更出現平針式訂書機、紙訂書機等等,又是如何運作呢?     計量用具與便利小物:大象也踩不壞的鉛筆盒?   過去多以堅硬的鉛筆「盒」做為收納文具隨身攜帶的工具。現在,市面上的鉛筆盒,由於需要容納各式文具及各種需求,種類和材質也更多元性了。於是,近年來較受歡迎的為柔軟性質的布製或皮製的鉛筆袋,這之中的功臣如拉鍊、魔鬼氈等。     還有求學時常使用的三角尺、圓規、量角器等又是基於哪些數學概念而產生?工作常用到的簡報筆、電子計算機、印章等又是經過怎樣的歷程而來?     辦公紀錄用具:手機一拍會議紀錄就完成?   辦公室必備的影印紙、白板、便利

貼等文房具,究竟其中蘊藏什麼機密?影印機上的縮放比例和紙張大小又有什麼神秘數字的關聯?還有再生紙的製造過程、環保文具的介紹等等,最後隨智慧型手機的發達,運用APP輕鬆將白板上的資訊電子化,並快速儲存雲端分享,都是近期文房具用品的劃時代革命發展。     本書一一解構這些文房具的科技機關,將其底下複雜的概念簡單明瞭的呈現給讀者,不只是蒐藏文具,更累積其背後的知識,瞭解文房具的發展歷程,更能讀懂人類的文明史。   本書特色   列舉各種生活中常見的文具用品,說明其發展演進史和其中好用的原理。   小小的文具濃縮近代科學精華,看抽象的概念如何轉化成實品,能更清楚掌握科學。   介紹市場上經典文具商

品,看這些劃時代的好物怎麼出現的。 作者簡介 涌井良幸   1950年出生於日本東京都。畢業於東京教育大學(現在的筑波大學)的數學科學系,後任教於千葉縣立高等學校。現在一邊擔任高中數學教師,一邊從事電腦演算法和統計學等的研究工作。   涌井貞美   涌井良幸的弟弟。1952年出生於日本東京都。於東京大學理學科研究科碩士畢業後,進入富士通株式會社工作。其後,曾擔任日本神奈川縣立高等學校教學人員,而後成為科學自由作家,現在活躍於各書籍以及雜誌的寫作工作。     共同著作:   《身邊常見的現代化生活科技》(台灣瑞昇文化出版;中經文庫)   《身邊常見的現代化生活科技vol.2》(中經文

庫)   《圖解變量解析》(台灣鼎茂圖書出版;日本技術評論社)   《用excel就能輕鬆讀懂 基礎統計入門》(日本實業出版社)   《困擾時的電腦文字解決字典》(誠文堂新光社)   《用電腦玩數學實驗》(講談社)等。   譯者簡介 傅莞云   2005年於私立聖心女子高級中學畢業後即赴日留學。   2006年四月由日本文化外國語專門學校轉學至文化學園大學。   2006年十二月取得日本語能力試驗一級。   2010年於日本學園大學現代文化學部畢業。   2010年取得日本語教師資格。

以銅鐵氧磁性觸媒結合電漿降解異丙醇之研究

為了解決奈米膠帶去除的問題,作者林昱衡 這樣論述:

近年來台灣的半導體和電子產業顯著增長,已成為島上最重要的出口產業。然而隨著大規模製造電子產品,環境問題也逐漸浮出。半導體製造過程中,異丙醇(Isopropyl alcohol, IPA)是一種重要的溶劑,被廣泛用於矽片表面清洗和清潔的各個階段。大量的揮發性有機化合物(Volatile Organic Compounds, VOCs)在此過程中會釋放到環境中,對環境造成嚴重汙染,且人體長期接觸或吸入VOCs也會增加致癌風險。因此,研究快速、有效、經濟的IPA去除技術是解決上述問題的關鍵。本研究以 IPA 做為標的污染物,利用低溫電漿(Non-Thermal Plasmas, NTPs) 技術中

的介電質放電(Dielectric Barrier Discharge, DBD)結合金屬鐵氧磁性觸媒予以去除,以氣相層析-火焰離子化偵測器(Gas Chromatography – Flame Ionization Detector, GC-FID)、二氧化碳及臭氧偵測器,探討觸媒劑量、放電間距、氣體流量、載氣含氧量及污染物濃度等參數對 IPA 轉化效率、中間產物及最終產物之選擇率與臭氧濃度之影響。最後測試觸媒可重複使用次數及不同金屬種類之鐵氧磁性觸媒的差異。研究結果顯示本研究製備之鐵氧磁性觸媒屬於奈米級材料,粒徑介於30 至130 奈米之間。由不同觸媒劑量結合電漿之實驗結果顯示,隨著觸媒劑

量的增加,IPA 的轉化率呈下降趨勢,推測原因為觸媒過多會導致電漿反應槽的空間被觸媒佔據,導致減少放電面積而IPA轉化率下降。不同總流速之實驗結果顯示,總流速在0.6 L/min時IPA轉化率最好。不同IPA初始濃度對觸媒結合電漿之影響顯示,隨著濃度的增加IPA轉化率呈現下降的趨勢。載流氣體含氧量實驗中可發現高含氧量時(100 % O2),IPA轉化率、丙酮及二氧化碳選擇率為最佳表現,但尾氣中因氧氣的增加而產生較高的臭氧。進行不同放電間距於單獨電漿系統對 IPA 轉化率之影響,結果顯示最佳放電間距為3 mm,隨著放電間距的增加 IPA 轉化率明顯下降,推測是放電反應體積增加,因而導致放電環境的

電場密度與電子密度減少。觸媒重複使用試驗中顯示,觸媒重複使用5 次後,經BET與XRD分析,觸媒結構與效能並無明顯改變或下降,證明金屬鐵氧磁性觸媒能搭配電漿進行多次反應。由上述實驗結果得知觸媒劑量為0.5 g且低流速0.6 L/min及低初始濃度 500 ppm為最佳參數。不同金屬種類試驗以銅鐵氧磁性觸媒效果最優異,IPA的去除率可達到100 %, CO2選擇率比單獨電漿提高19.53 %,也有效降低臭氧濃度470 ppm。

血漿分離膜與共軛墊結合至光纖式粒子電漿共振生物感測器晶片用於血液樣品定量檢測

為了解決奈米膠帶去除的問題,作者蔡岳縉 這樣論述:

本實驗室開發的光纖式粒子電漿共振 (Fiber Optic Particle Plasmon Resonance, FOPPR) 生物感測器對血清真實樣品樣品中的生物標誌物如心肌肌鈣蛋白I (Cardiac troponin I, cTnI) 等分析有極佳的準確率,但在血液樣品的分析上卻因血球 (紅血球、白血球及血小板) 等基質效應影響導致定量困難。血漿分離膜 (Plasma separation membrane) 可有效去除血球。共軛墊 (Conjugate pad) 可穩定保存偵測辨識分子修飾金奈米粒子直到其被待測物溶液溶解出。本研究結合血漿分離膜與共軛墊至 FOPPR 感測晶片上開發

新型感測晶片,目的是為了進行血液真實樣品的分析。將稀釋的血液樣品注入新型感測晶片後,血漿分離膜捕捉樣品中的血球後將分離出的液體導入共軛墊,分離出的液體將共軛墊上預先乾燥的偵測辨識分子修飾金奈米粒子溶出,並帶到光纖核表面上的捕捉辨識分子進行結合,形成捕捉辨識分子-待測物-偵測辨識分子修飾金奈米粒子的三明治結構,稱為 Fiber Optic Nanogold-LInked Sorbent Assay (FONLISA)。根據結果顯示,新型感測晶片對待測物標準溶液的偵測極限為 1.06 × 10-15 M。最後,利用添加不同濃度的待測物之羊血液樣品觀察回收率表現,根據結果顯示,與標準溶液的線性關係相

近及良好的回收率 (91.25 % ~ 117.21 %)。