培養皿尺寸的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

明志科技大學 材料工程系碩士班 李志偉所指導 侯森友的 高功率脈衝磁控濺鍍製備TiZrNbTaX(X=Fe,Mo)高熵合金薄膜之生物相容性評估 (2021),提出培養皿尺寸關鍵因素是什麼,來自於TiZrNbTaFe、TiZrNbTaMo、高熵合金薄膜、高功率脈衝磁控濺鍍、體外實驗、體內動物實驗、拔出實驗、生物相容性。

而第二篇論文明志科技大學 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 洪明瑞所指導 劉展源的 LED-UVC 模組對水中大腸桿菌群淨化效能之測定 (2020),提出因為有 水俁公約、LED-UVC、水消毒、大腸桿菌群的重點而找出了 培養皿尺寸的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了培養皿尺寸,大家也想知道這些:

高功率脈衝磁控濺鍍製備TiZrNbTaX(X=Fe,Mo)高熵合金薄膜之生物相容性評估

為了解決培養皿尺寸的問題,作者侯森友 這樣論述:

本研究使用高功率脈衝磁控濺鍍系統,固定高熵合金靶的高功率脈衝直流電源功率和遞增鈦靶射頻電源功率,在商業純鈦棒和鈦片表面分別鍍製不同鈦含量的TiZrNbTaFe和TiZrNbTaMo高熵合金薄膜,分析探討各薄膜的機械性質、抗蝕性質、體外生物相容性及體內生物相容性,以開發新型生物醫學應用薄膜材料。第一部分將鍍覆TiZrNbTaFe高熵合金薄膜之鈦棒和未鍍膜純鈦棒植入Sprague-Dawley大鼠的股骨中,並在植入第4周和12周後通過微電腦斷層掃描技術檢查試片與骨組織的密合度與組織學分析;並進行植入物拔出實驗,以研究經鍍膜處理植入物之骨組織再生和骨組織粘附能力和高熵薄膜的體內生物相容性。第二部分

則探討不同鈦含量之TiZrNbTaMo高熵合金薄膜微結構、機械性質、抗腐蝕與體外生物相容性。實驗結果發現,非晶TiZrNbTaFe高熵合金薄膜和BCC結構之TiZrNbTaMo高熵合金薄膜的機械性質、抗腐蝕性質和體外生物相容性質皆優於商業純鈦,且TiZrNbTaFe薄膜的體內生物相容性均明顯高於商業純鈦。本研究透過適當之高熵薄膜合金設計,TiZrNbTaFe與TiZrNbTaMo高熵合金薄膜可做為植入物之表面改質鍍膜,為金屬植入材料提供更優秀的抗蝕性與骨整合能力。

LED-UVC 模組對水中大腸桿菌群淨化效能之測定

為了解決培養皿尺寸的問題,作者劉展源 這樣論述:

因應2013年國際禁汞「水俁公約(Minamata Convention)」的簽署並自2020年陸續生效,傳統UVC燈管之汞含量須控制在0.5mg以下,否則將無法生產、運輸及販售,已逐漸衝擊並壓縮UVC汞登在水質消毒殺菌的應用。因此,從發光二極體(Light-emitting diode, LED)技術中開發具有破壞細菌DNA功能的LED-UVC波段(200~280nm),近年來已逐漸受到廣泛的重視與應用,並有逐漸取代傳統UVC燈管的趨勢。LED-UVC雖為新興的殺菌光源並有諸多優於傳統UVC汞燈的特性,諸如:無須預熱、可用於低溫、可輸出單一波段(無臭氧衍生)、壽命長、省電、低光衰、小型化以

及無毒等優點,然市場上目前對於LED-UVC水消毒設備或模組的殺菌效能,仍停留在基礎學理的推估或培養皿表面照射方式,欠缺實際設備的成效研究與檢測分析,難以大量推廣與應用。有鑑於此,本研究針對商(工)業用中流量LED-UVC水殺菌設備,利用自行設計的等比例實驗儀器進行驗證,藉以探討不同流速、不同反射材質、不同功率燈板、有無鋁製燈杯、有無反應管以及反應管是否拋光等參數對水中大腸桿菌群的實際殺菌效果與能效,做為未來類似LED-UVC水消毒設備在設計與應用上的參考依據。研究結果發現:(1) 使用自來水與生活污水或地面水體攪拌時,水中大腸桿菌群會減少,發現是一般用的自來水內都含有少許氯,所以自來水先經濾

芯,再將其與水樣混和。(2)LED-UVC水殺菌設備中隨著流速增加殺率降低。(3)反射材質中鐵氟龍殺菌效果較不鏽鋼反射材質殺菌效果為佳。(4)中流量DWM-2 LED-UVC殺菌設備中,使用80mW之燈板、鋁製燈杯以及拋光後之反應管在流速50 L/min〜80 L/min中,具有最佳的殺菌效果,可將水中大腸桿菌群滅菌至99.99%或4log。