PDA SDA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

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國立雲林科技大學 化學工程與材料工程系 王怡仁所指導 賴彥宇的 含浸式功能性質子交換多層膜的研究 (2021),提出PDA SDA關鍵因素是什麼,來自於磺化聚亞醯胺、磺化多巴胺、聚多巴胺。

而第二篇論文中原大學 化學研究所 林嘉和所指導 曾豐順的 鹼金族配位聚合物的合成、結構解析與負極應用性質研究 (2010),提出因為有 鋰電池、鹼金族的重點而找出了 PDA SDA的解答。

最後網站Solvent deasphalting (SDA/PDA) - EEK則補充:The Buyer's Guide serves as a market overview and source of supply directory. Clearly arranged according to keywords, you will find offers from the ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了PDA SDA,大家也想知道這些:

含浸式功能性質子交換多層膜的研究

為了解決PDA SDA的問題,作者賴彥宇 這樣論述:

本研究目的為進行磺化聚亞醯胺(Sulfonated Polyimide, SPI)薄膜表面改性之研究。將BAPBDS(Sulfonated 4,4’-(1,1’-Biphenyl-4,4’-diyldioxy) dianiline)、NTDA(1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid dianhydride )和TFMB(2,2’-Bis(tri-fluoromethyl) benzidine)反應獲得磺化聚亞醯胺(SPI)。利用含浸的方式將多巴胺 (Dopamine, DA)與磺化多巴胺 (Sulfonated Dopamine, SDA)透過生物黏合

機制進行磺化聚亞醯胺膜的表面改性,並透過添加氧化劑來提高反應速率、增加穩定性和膜的均勻性。DA/SPI、SDA/SPI 質子交換膜具有一定質子傳導度、低甲醇滲透度。多巴胺與磺化多巴胺可以在薄膜表面形成奈米層,進而阻擋甲醇的滲透,且磺化多巴胺的磺酸基團可以減少質子傳導度的下降。將聚摻合物以 FT-IR進行化學結構鑑定,確定結構後開始進行各項質子交換膜檢測,如IEC、Water Uptake、Proton Conductivity、Dimensional swelling、Oxidative stability、Mechanical properties、Methanol crossover….等

,並和磺化聚亞醯胺及現今使用最廣泛的Nafion®117進行比較。

鹼金族配位聚合物的合成、結構解析與負極應用性質研究

為了解決PDA SDA的問題,作者曾豐順 這樣論述:

在此論文中,我們成功了利用鹼金族陽離子與4,4'-羥基二苯甲酸(4,4'-oxybisbenzoic acid,H2OBA)合成一系列化合物。另外,又以鋰金屬作為中心金屬與三種有機配位基合成出三種新穎鋰配位聚合物,且藉由中溫水熱合成法合成出八個不同的新穎有機金屬骨架。另ㄧ部分,也將所合出的鋰配位聚合物應用於鋰離子電池電極材料研究分析。本文中所合成出的結構如下:[Li2(OBA)] (1) [Na2(OBA)(H2O)] (2)[K(HOBA)] (3) [Rb(HOBA)] (4)[Cs(HOBA)] (5) [KLi(SB)] (6)[Li2(PDA)] (7) [Li2(SDA)

] (8)第一部份主要是利用4,4'-羥基二苯甲酸(H2OBA)為有機配位基與鹼金族合成出化合物1-5。另外,也利用4-磺基苯甲酸單鉀塩(4-Sulfobenzoic acid monopotassium salt,4-SB)、對苯二乙酸(1,4-Phenylenediacetic acid,H2PDA)與二苯乙烯二羧酸(4,4'-stilbenedicarboxylic acid,H2SDA)與鋰金屬合成出化合物6-8。經由X光單晶繞射鑑定結果顯示化合物1-8皆為三維網狀結構。以上化合物1-8除了使用單晶X光繞射儀來鑑定其結構外,也利用了粉末X光繞射儀、元素分析儀、熱重分析儀、紫外-可見光吸

收光譜儀、螢光放光光譜儀和紅外光共振光譜儀來探討其特性。第二部份則將化合物1、6、7、8應用於鋰離子二次電池負極材料性能研究,並經由粉末X光繞射儀、掃描式電子顯微鏡、BET比表面積儀、元素分析儀,檢測材料晶形、粒子分佈形態、尺寸、比表面積;並與循環伏安法、充放電測試、交流阻抗分析等電化學分析進ㄧ步探討之間的相關性。研究結果顯示,化合物1、6、7、8,於0.1C放電速率下電容量皆可達100 mAh/g以上,且經30個循環壽命測試有良好的穩定性。