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國立成功大學 生物醫學工程學系 胡晉嘉所指導 吳承慶的 以電腦輔助工程技術分析冠脈分岔病灶支架置放術式之影響 (2017),提出ap sp工程師關鍵因素是什麼,來自於冠心症、心導管手術、支架、電腦模擬、生物力學。

而第二篇論文逢甲大學 化學工程學系 吳石乙、呂晃志所指導 吳敏資的 以導電碳墨發展微生物燃料電池與電解電池之整合系統 (2013),提出因為有 微生物燃料電池、二茂鐵修飾電極、微生物電解電池、整合系統、分壓器、電壓隨偶器的重點而找出了 ap sp工程師的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ap sp工程師,大家也想知道這些:

以電腦輔助工程技術分析冠脈分岔病灶支架置放術式之影響

為了解決ap sp工程師的問題,作者吳承慶 這樣論述:

冠狀動脈心臟病隨著人類文明的發展,成為現代人的頭號殺手之一,尤其是急性冠心症.許多的風險因子,如糖尿病,高血壓,高膽固醇血症,抽菸等等雖然已經被確認與冠心症有極高的流行病學相關性,有效的預防醫學推廣與積極的藥物控制的確使得冠心症的發生率與死亡率獲得明顯改善,但是在冠心症的發病初期的血清快速檢測,冠心症發病後的預後監測,甚或需要介入性導管手術時的最佳介入術式等等議題都尚有許多未知的領域有待科學與工程技術的開拓與分析. 本論文第一章節以心臟的基本解剖生理學作為介紹的開端,近一步帶入經皮穿刺冠狀動脈導管手術的基本概念,尤其是當今冠脈血管成像技術的主要方法會進一步加深著墨闡述.第二章節嘗試先以

工程師的觀點來介紹支架設計製造的工程分類與細節,並接著討論當今臨床上常用支架的臨床分析研究.第三章節對當今曾經被發表探討過的冠脈支架置放術做電腦模擬分析的相關文獻做深入檢視,接著,在第四章節,對於冠脈分岔路做暫時單一支架置放術的各種支架整修技法,發表本人團隊利用電腦模擬技術來比較血管壁及支架上力學影響的結果差別.以上一系列相關研究起始於自於臨床心臟科醫師在臨床上觀察所發現到的未解疑惑及未被滿足的臨床需求,嘗試以工程相關技術來剖析克服困難,並期望將來此系列研究能對克服冠心症醫療照顧上未解的難處帶來希望的曙光.

以導電碳墨發展微生物燃料電池與電解電池之整合系統

為了解決ap sp工程師的問題,作者吳敏資 這樣論述:

本研究以二茂鐵和酞菁鐵探討觸媒濃度以及基質與營養鹽濃度之碳源、氮源與硫源對微生物燃料電池的影響,結果以二茂鐵15%修飾陽極之MFC,電壓輸出達0.035V為最佳結果,最大功率密度為0.06 W/m2、電流密度為0.26 A/m2,並發現隨著碳源與硫源濃度升高,MFC電壓輸出隨之增高,經菌相分析結果之菌種為Klebsiella sp.與Advenella mimigardeforensis,其中Klebsiella sp.主要代謝含碳基質,Advenella mimigardeforensis則可同時代謝含碳與含硫之基質。 本研究還將微生物燃料電池進一步與微生物電解電池整合成一個自給自足的生

物電化學系統,利用20K Ω所構成之分壓器與電壓隨偶器將開路電壓調整至0.1 V,並且穩定微生物燃料電池之輸出電流,使得微生物電解電池產氫表現提升,其每1莫耳葡萄糖可產生0.93莫耳的氫氣,產氫速率為3.09 L/L/d,總產氫量為475.63 mL。關鍵字:微生物燃料電池、二茂鐵修飾電極、Klebsiella sp.、Advenella mimigardeforensis、微生物電解電池、整合系統、分壓器、電壓隨偶器