氧化石墨烯 功效的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

氧化石墨烯 功效的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦伊廷鋒,謝穎寫的 鋰離子電池電極材料 和HayleyBirch的 50則非知不可的化學概念(二版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自崧燁文化 和五南所出版 。

國立陽明交通大學 生醫工程研究所 陳冠宇所指導 蔡沛璇的 氧化石墨烯-膠原蛋白複合材料奈米介面應用於肺部纖維化抑制之功效 (2021),提出氧化石墨烯 功效關鍵因素是什麼,來自於抗纖維化、植入物、異物反應、成纖維細胞、成肌纖維細胞、巨噬細胞、納米級粗糙度、氧化石墨烯、膠原蛋白。

而第二篇論文逢甲大學 纖維與複合材料學系 邱長塤所指導 溫郡虹的 聚醯胺6/奈米金/玻尿酸長絲織物之製作與功能性研究 (2021),提出因為有 硫醇化玻尿酸、奈米金、聚醯胺6、化學合成法吸水面積、熱性質測試、瞬間涼感值(Q-max)、靜態熱影像溫差的重點而找出了 氧化石墨烯 功效的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了氧化石墨烯 功效,大家也想知道這些:

鋰離子電池電極材料

為了解決氧化石墨烯 功效的問題,作者伊廷鋒,謝穎 這樣論述:

  鋰離子電池因其具有比能量大、自放電小、重量輕和環境友善等優點而成為行動式電子產品的理想電源,也是電動汽車和混合電動汽車的首選電源。因此,鋰離子電池及其相關材料已成為世界各國科研人員的研究熱門議題之一。   鋰離子電池主要由正極材料、負極材料、電解液和電池隔膜四部分組成,其性能主要取决於所用電池內部材料的結構和性能。而電極材料决定着電池的性能,同時也决定電池50%以上的成本。   本書結合作者多年來電化學及化學電源科研與教學經驗,介紹了各類電極材料以及電極的制備方法與結構,着重介紹了高性能鋰離子電池正極的設計與功能調控,包括了:層狀電極材料、尖晶石電極、磷酸鹽正極材料

、矽酸鹽正極材料、碳負極材料、鈦基電極材料以及鈦酸鋰電極材料等多種電極材料的設計與性能。適宜從事電池電極設計與製造的科研及技術人員參考。

氧化石墨烯-膠原蛋白複合材料奈米介面應用於肺部纖維化抑制之功效

為了解決氧化石墨烯 功效的問題,作者蔡沛璇 這樣論述:

誌謝 i中文摘要 iiABSTRACT iiiCONTENTS ivLIST OF FIGURES viiiLIST OF TABLES xABBREVIATION xiChapter 1 Introduction 121.1 Foreign body reaction related fibrosis 121.1.1 Introduction of fibrosis 121.1.2 Foreign body reaction 121.1.3 Myofibroblast differentiati

on mechanism 131.1.4 Macrophages M1/M2 phenotype homeostasis 131.2 Anti-fibrosis strategies for implants 141.2.1 Antifibrotic drugs 141.2.2 Design principles for implants 151.2.2.1 Material selection 151.2.2.2 Decellularization 151.2.2.3 Pore size 151.2.2

.4 Surface modification 161.3 Nanopatterned biointerface 161.3.1 Common patterning methods 161.3.1.1 Photolithography 171.3.1.2 Electron beam lithography (EBL) 171.3.1.3 Soft lithography 171.3.1.4 Others 171.3.2 Different types of patterns 181.3.2.1

Nanogrooves 181.3.2.2 Nanocolumns/pillars 181.3.2.3 Nanopits 191.3.3 Nanopatterned biointerface for anti-fibrosis 191.4 Graphene oxide application and advantages 201.4.1 Graphene oxide 201.4.2 Biocompatibility of graphene oxide 201.4.3 Graphene oxide applic

ation for implants 211.4.3.1 2D planar substrate 211.4.3.2 3D Scaffold 211.4.4 Graphene oxide composite advantages in anti-fibrosis 22Chapter 2 Motivation 26Chapter 3 Materials and methods 273.1 Materials 273.1.1 Synthesis of Graphene oxide conjugated collag

en 273.1.2 Human lung fibroblast cell line (HFL-1) 273.1.3 Human monocytic cell line (THP-1) 283.1.4 Differentiation of THP-1 monocytes into macrophages 283.2 Material analysis of Graphene oxide-collagen (GO-COL) 293.2.1 X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) 293.2.2

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) 293.2.3 Scanning electron microscope (SEM) 293.2.4 Atomic force microscope (AFM) 293.3 Cell viability 303.4 Flow cytometry 303.5 Immunofluorescence staining 313.6 Western Blot 323.7 TGF-β1 ELISA assay 323

.8 IL-6/CCL2 ELISA assay 333.9 Statistical analysis 33Chapter 4 Results and discussions 344.1 GO-COL composite characterization 344.1.1 GO-COL composite synthesis 344.1.2 XPS spectrometry analysis 354.1.3 FTIR analysis 354.1.4 Surface morphology 354.1.

5 Surface roughness 364.2 In vitro cytocompatibility analysis 364.3 GO-COL inhibits myofibroblasts differentiation 374.3.1 Morphology of HFL-1 fibroblasts on GO-COL 374.3.2 Immunofluorescence staining of myofibroblast marker (α-SMA) expression 374.4 GO-COL decreases

M2 subtype macrophages polarization 384.4.1 Morphology of THP-1 macrophages on GO-COL 384.4.2 CD163 expression of THP-1 macrophages 394.5 Anti-fibrosis efficiency of fibroblasts and macrophages co-culture 404.5.1 Ratio of fibroblast/macrophage co-culture 404.5.2 Co-cult

ure of fibroblast/macrophage 404.5.3 Fibrosis related proteins α-SMA/Collagen-1 expression 414.5.4 Anti-fibrosis efficiency in longer timepoints 414.5.5 Fibrosis related cytokine TGF-β/proinflammatory cytokine IL-6 secretion 414.6 Application of GO-COL on implantable material

s 424.6.1 GO-COL coating on Ti/Nitinol disks 434.6.2 Cell prroliferation of GO-COL coated Ti/Nitinol disks 434.6.3 Anti-fibrosis efficiency of GO-COL coated Ti/Nitinol disks 434.6.4 Cytokine expression of GO-COL coated Ti/Nitinol disks 44Chapter 5 Conclusions 45REFER

ENCES 65APPENDIX 72

50則非知不可的化學概念(二版)

為了解決氧化石墨烯 功效的問題,作者HayleyBirch 這樣論述:

  作者利用50個短篇來談論化學的有趣之處,一反過去的刻板印象,不停頓於複雜繁複的理論上,而是導入生活周遭的元素,帶領讀者看見化學的另一個面貌。     全書從多方角度來探討重要學者的論點與最新的研究方法,並將文中的重要理論用時間軸加以呈現,讓您能輕易了解從古至今不可不知的重要化學概念。

聚醯胺6/奈米金/玻尿酸長絲織物之製作與功能性研究

為了解決氧化石墨烯 功效的問題,作者溫郡虹 這樣論述:

致 謝 I摘 要 IIAbstract III一、緒論 11.1 前言 11.2 研究動機與實驗目的 21.3 玻尿酸(Hyaluronic acid, HA) 31.4 硫醇化玻尿酸 (Thiol-Modified Hyaluronan) 41.5 奈米金(Nanogold, Au) 51.6 化學合成法(Chemical Synthesis Method)介紹 6二、文獻回顧 92.1 聚醯胺高分子材料 92.1.1 聚醯胺高分子材料研究歷史 92.1.2 聚醯胺6簡介 112.2 奈米複合材料 142.2.1高分子材料之背景 142.2.2複合材料

152.2.3奈米複合材料之製備 152.3 Conjugate of hyaluronic acid for cosmetic treatment and preparation method 18三、理論 203.1 聚醯胺6之合成理論 203.1.1 開環反應 243.1.2 縮合聚合反應 253.1.3 加成反應 263.1.4 溫度對化學平衡影響 273.2 界面活性劑 283.2.1 界面活性劑之分類 293.2.2 界面活性劑之作用 303.2.2.1 濕潤性與分散性 303.2.2.2 界面活性劑之分散性 313.2.3 表面電位 333.3 奈米

材料 343.3.1 表面效應 343.3.2 小尺寸效應 353.3.3 量子尺寸效應 353.4 表面電漿共振原理 363.4.1 漸逝波 363.4.2 表面電漿波 383.4.3 表面電漿共振現象 393.5 抗氧化測試(清除DPPH自由基)之原理 40三、實驗 413.1 實驗材料 413.2 實驗製造設備 433.3 實驗測試設備 473.4 實驗流程 523.4.1 奈米金/聚醯胺6聚合 523.4.2 奈米金/聚醯胺6手打樣梭織布 533.4.3 玻尿酸小分子化 543.4.4 奈米金與小分子玻尿酸共軛耦合 563.4.5 奈米金/玻尿酸/聚

醯胺6聚合 563.4.6 奈米金/玻尿酸/聚醯胺6手打樣梭織布、梭織布、針織布 583.5 結構鑑定與性質分析 603.5.1 傅立葉紅外線光譜鑑定分析 603.5.2 示差掃描熱卡分析儀分析 603.5.3 紫外光-可見光光譜儀分析 613.5.4 表面電位測試分析 613.5.5 凝膠滲透法分析 613.5.6 抗氧化測試(DPPH自由基清除) 623.5.7 掃描式電子顯微鏡表面分析 623.5.8 瞬間接觸涼感測定儀檢測 623.5.9 吸水面積分析 633.5.10 熱感測試儀分析 633.5.11 吸、放熱溫差測試分析 64四、結果與討論 654

.1 奈米金/玻尿酸/聚醯胺6母粒切片之傅立葉紅外線光譜儀(FT-IR)分析 654.2 奈米金/聚醯胺6母粒切片之熱示差掃描分析儀(DSC)分析 664.3 奈米金/玻尿酸共軛溶液之測試 674.3.1 奈米金及奈米金/玻尿酸共軛溶液之紫外光-可見光光譜儀(UV-Vis)測試 674.3.2 奈米金/玻尿酸共軛溶液的分散性測試 694.3.3 奈米金/玻尿酸共軛溶液之分子量測試 694.3.4 奈米金/玻尿酸共軛溶液的抗氧化測試 714.4 奈米金/玻尿酸/聚醯胺6切片、FDY紗、手打樣梭織物之SEM及EDS分析 724.5 PA6/Au及PA6/Au/HA之40d/24f

FDY紗線物性比較 744.6 改變PA6/Au&PA6/Au/HA全延伸絲之手打樣梭織物組成對功能性之影響 754.6.1 不同PA6/Au、PA6/SC與PA6/Au/HA手打樣梭織物組成與規格對瞬間涼感值之影響 764.6.2 不同PA6/Au、PA6/SC與PA6/Au/HA手打樣梭織物組成對其吸水面積之影響 774.6.3 不同PA6/Au、PA6/SC與PA6/Au/HA手打樣梭織物組成對其熱性質之影響 784.6.4 不同PA6/Au、PA6/SC與PA6/Au/HA梭織物組成對其靜態熱影像溫差之影響 804.7 以PA6/Au全延伸絲所製作之胚布及染整布梭織物規格與

組成對功能性之影響 824.7.1 以PA6/Au全延伸絲所製作之梭織物規格 824.7.2 改變不同複合PA6/Au梭織物組成及規格對其瞬間涼感值之影響 834.7.3 改變不同複合PA6/Au梭織物組成及規格對其吸水面積之影響 844.7.4 改變不同複合PA6/Au梭織物組成及規格對其熱性質之影響 864.7.5 改變不同複合PA6/Au梭織物組成對梭織物靜態熱影像溫差之影響 874.8 以噴水式無梭織機製作PA6/Au/HA全延伸絲梭織布之命名與規格 894.8.1 PA6/Au/HA梭織物物化性測試結果 904.8.2 以噴水式無梭織機製作PA6/Au/HA梭織布對其

瞬間涼感值之影響 914.8.3 以噴水式無梭織機製作PA6/Au/HA梭織布規格對其吸水面積之影響 924.8.4 以噴水式無梭織機製作PA6/Au/HA梭織布規格對其熱性質之影響 934.8.5以噴水式無梭織機製作PA6/Au/HA梭織布規格對其靜態熱影像溫差之影響 954.9 以無縫針織機製作之PA6/Au及PA6/Au/HA染整布針織物組成與規格 974.9.1 以無縫針織機製作之PA6/Au及PA6/Au/HA針織物組成對其瞬間涼感值之影響 974.9.2 以無縫針織機製作之PA6/Au及PA6/Au/HA針織物對其吸水面積之影響 984.9.3 以無縫針織機製作之PA

6/Au及PA6/Au/HA針織物對其熱性質之影響 994.9.4 以無縫針織機製作之PA6/Au及PA6/Au/HA針織物對其靜態熱影像溫差之影響 100五、結論 102參考文獻 105