硝化甘油的問題,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

硝化甘油的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ThomasHager寫的 食藥史:從快樂草到數位藥丸,塑造人類歷史與當代醫療的藥物事典 和潘妮‧拉古德,杰‧布勒森的 拿破崙的鈕釦:17個改變歷史的化學分子都 可以從中找到所需的評價。

另外網站硝化甘油大不同,注意事項知多少?也說明:硝化甘油 是一種強效血管擴張劑,一般台灣最常見的劑型為舌下含片。是在冠心病患者發生胸悶、胸痛症狀時,立即將藥錠放於舌下,可在30秒內溶解吸收來 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和商周出版所出版 。

國防大學 化學工程碩士班 李金樹、陸開泰所指導 程皓的 含TEGDN 改性雙基發射藥組成及特性之研究 (2021),提出硝化甘油關鍵因素是什麼,來自於改性雙基發射藥。

而第二篇論文國防大學理工學院 化學工程碩士班 楊琮貿、葉早發、李金樹所指導 門孝書的 30公厘機砲發射藥特性及配方組成研究 (2020),提出因為有 NASA CEAgui、儀器分析、發射藥的重點而找出了 硝化甘油的解答。

最後網站為恭紀念醫院則補充:心絞痛與硝酸甘油舌下錠使用介紹 林碧玉藥師. 何謂狹心症:. 是屬於缺血性心臟病,中老年人不可忽視的重要疾病。 因冠狀動脈內膽固醇的纍積,造成斑塊產生,導致動脈 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了硝化甘油,大家也想知道這些:

食藥史:從快樂草到數位藥丸,塑造人類歷史與當代醫療的藥物事典

為了解決硝化甘油的問題,作者ThomasHager 這樣論述:

現代人=藥人 現代人的生活離不開藥,各種病痛都仰賴藥物緩解 人類對神奇藥物的追尋,推動著醫藥的演進發展 藥能治病,也能致命;無數生命的犧牲,逐步建構出現代醫療的樣貌 一部與你我生活息息相關的藥物演進史   「藥」,是「令人快樂的草」,還是「危害人體的毒?」 從罌粟的發現到數位藥物的發明,人類始終追尋著靈丹妙藥。 揭開藥物的神奇與黑暗,探索改變歷史、影響世界的十種藥物!     每一種劃時代的藥物出現,背後都有一群專注的研究人員、古怪的專家,付出他們的專業、天分與洞察力,加上努力不懈的辛勤工作。不只如此,新的藥物得以問世,同時也需要一點誤打誤撞的運氣,更與社會文化、公共輿論、醫療健保系統、大

眾的健康意識有著密切的關聯。作者透過平易近人的文字,以醫藥的發展歷史,加上當時社會、人文、風氣等豐富的細節,講述十餘種影響人類的重要藥物背後非凡的故事,以及它們對於人類歷史的影響。     《食藥史》從人類使用上萬年之久的植物「快樂草」──罌粟開始說起,用引人入勝的敘述手法,介紹這些改變我們生命的藥物。海格介紹的主題包括率先將天花接種法引進英國的女性、惡名昭彰的迷藥、挽救無數生命的第一款抗生素、抗精神病藥物、避孕藥、威而鋼、史他汀類藥物,以及「單株抗體」這一最新領域,內容兼具深度與廣度,讀來發人深省,趣味無窮。     ◆五萬顆藥   全世界最愛吃藥的國家——美國,每個人一生大約吞服五萬顆藥。

  或許我們應該將自己的物種名稱更改為「藥人」,也就是製造並服用藥物的人種。     ◆快樂草:從罌粟、鴉片到嗎啡   罌粟是古人最強效、最具安撫效果的藥物,到如今卻最有爭議性。   它是人類尋找到的藥物之中,最重要的一種。     ◆瑪麗小姐的怪物:天花、牛痘、疫苗接種   天花至今仍然是史上傳染力最強、致死率最高的疾病。   它之所以在地球上絕跡,是因為接種疫苗的人數夠多。     ◆米奇.芬恩:是安眠藥也是迷姦藥的水合氯醛   水合氯醛不但是第一種安眠藥,同時也是第一個廣泛使用的純合成藥品。   它跟嗎啡一樣,既用於醫療,也用於玩樂。     ◆來點海洛因止咳糖漿:治療嗎啡成癮的萬能藥

水?   添加海洛因的止咳糖衣錠銷售數量以百萬計,聲稱可以治百病,   從糖尿病和高血壓,到打嗝和女子性愛成癮。      ◆神奇子彈:磺胺藥劑與抗生素革命   神奇子彈呼嘯前進的過程中會避開無辜的人,只鎖定單一目標,也就是凶手。   我們能否製造出如神奇子彈般的藥物?     ◆地球上最神祕的領域:從減少手術休克到治療精神疾病的氯普麻   人類兩耳之間那十五公分,是地球上最神祕的領域。   有很多精神病患被判定為無法治療,也沒有人知道這些疾病的起因。      ◆黃金時代:1930年代中期到1960年代中期   很多大型製藥公司在這段時間蓬勃發展,製造出接連不斷的神奇藥物。   下一個藥物開

發的大時代,重視的會是生命的品質,而非數量。     ◆性、藥物與更多藥物:避孕藥與威而鋼   女性一旦擁有控制懷孕的能力,就能為自己安排不一樣的人生。   由於某種知名副作用,男人也等來了他們的時機。     ◆魅惑之環:藥物成癮與濫用問題有無解方?   製藥公司持續不懈地尋找不致癮又能止痛的神奇藥物,卻屢戰屢敗。   市面上的類鴉片製劑和相關藥物的數量逐年成長,這是規模巨大的產業。     ◆史他汀,我的親身體驗:隱惡揚善的藥物行銷手法   史他汀能大幅降低血液中的膽固醇,目前全世界有幾千萬人在吃這類藥物。   但它的效益和副作用究竟有多少?     ◆打造完美血液:免疫系統與單株抗體  

 抗體就像血液裡的導彈,能夠辨識並鎖定細菌和病毒,並協助清除。   單株抗體是我們所擁有最接近神奇子彈的物質。     ◆藥物的未來   數位感應藥錠、數位化新藥研發、舊藥新用、個人化醫療……,   藥物研發的未來,重大進展指日可待。   名人推薦     蘇上豪(心臟外科醫師、金鼎獎得主)   寒波(演化人類學「盲眼的尼安德塔石器匠」版主)   廖泊喬(精神科醫師、《文豪酒癮診斷書》作者)   鄭國威(泛科知識公司知識長 )    媒體讚譽     趣味盎然,充滿深刻洞見。——《書單雜誌》(Booklist)     筆力深厚,考據詳盡,內容生動有趣。對於藥物如何塑造當代醫療,本書提出精彩見

解。書本接近尾聲時,作者說:「我查到的某些資料令我驚奇不已。」我也有同感。——潘妮.拉古德(Penny Le Couteur),《拿破崙的鈕釦》(Napoleon’s Buttons)作者     探討了人類與藥物之間教人憂心的關係。……歷史不斷重演,一開始我們開發了全新藥物,覺得自己神通廣大,最後醒悟到,我們根本沒有能力掌控藥物。——山姆.肯恩(Sam Kean),《紐約時報》書評     在這本增廣見聞、意味深長的書中,探討藥物開發與醫療行為之間密不可分的關係。……作者思慮周延又動人心弦的研究成果告訴讀者,尋找沒有風險又藥效強大的「神奇藥物」是不可能的任務,所有的藥物都有好處,也都有壞處。

——《出版者週刊》(Publishers Weekly)     這是知名藥物的歷史與演進。……敘事技巧精湛,全書讀來趣味盎然。……內容專業、讀來心情愉快的書籍,暢談現代醫藥。——《科克斯評論》(Kirkus Reviews)

硝化甘油進入發燒排行的影片

這是第二次遊玩,有玩到結局,但是平民想要勝利真的很困難,有太多事情要做了,除了飢餓、狼攻擊、食人魔、寒冷之外,還要搬硝化甘油慢慢走去炸冰山才能順利過關,早就被壞人弄死了。
steam多人連線遊戲,遊玩方式與狼人殺類似,在這8人船員中隱藏著邪教食人魔,壞人守株待兔等待著其他人在遭受飢餓或受傷時的空隙進行攻擊,船員們為了生存下來到達航行目的地必須團結合作找出食人魔!
遊戲畫面非常精緻,各種血腥斷肢都有,也因為除了狼人殺規則之外還加入了生存遊戲要素,過程非常有趣好玩,遊戲目前還在搶先體驗,之後還會有更多地圖可以選擇。
喜歡影片就按個讚👍👍👍!

遊戲網頁 https://store.steampowered.com/app/1418630/Dread_Hunger/

更多遊戲影片 https://www.youtube.com/playlist?list=PLEzqZq_wDhpd0I1_vj5K0RY8RExjeLbkQ

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含TEGDN 改性雙基發射藥組成及特性之研究

為了解決硝化甘油的問題,作者程皓 這樣論述:

本文係針對硝化三乙二醇(TEGDN)取代硝化甘油(NG)改性雙基發射藥進行配方模擬、機械及熱特性分析等研究。基於實驗安全及成本效益等因素,先運用NASA CEAgui分析發射藥的燃燒特性,並在考慮製程及運輸安全等因素下,以TEGDN及1,3,5-三硝基-1,3,5-三氮雜環己烷(RDX)取代JA2型發射藥配方之NG及硝化二乙二醇(DEGDN)進行配方改良,評估最佳配方組成,接續依模擬配方試製實體發射藥,利用熱卡計、真空安定測試設備及同步微差掃描熱卡計/熱重分析儀進行熱特性分析,利用荷重實驗機測試抗壓強度,最後以落錘測試儀、摩擦敏感度測試儀及靜電敏感度測試儀測試敏感度;實驗結果顯示依模擬結果試

製之實體發射藥與JA2型發射藥爆熱值相近,且具較鈍感的撞擊敏感度及摩擦敏感度、較佳的機械強度及符合規範之儲存安定性,可確保使用人員安全,並提升國防自主之能力。

拿破崙的鈕釦:17個改變歷史的化學分子

為了解決硝化甘油的問題,作者潘妮‧拉古德,杰‧布勒森 這樣論述:

本書榮獲第三屆吳大猷科普著作獎翻譯類佳作 化合物結構的微小變化, 是如何徹底改寫了人類歷史?   ‧一樁廚房圍裙燃燒事件,促成了炸藥與電影工業的興起? ‧避孕藥的發明,是男性對女性的壓迫? ‧某種化學分子的發現,使新阿姆斯特丹被改名為紐約? ‧歐洲人對咖啡的熱愛,引發了中國共產黨革命的開端? ‧拜耳公司尋找更具效力的阿斯匹靈分子時,竟陰錯陽差地合成海洛英? 錫製鈕釦在低溫時,會因化學作用而崩解成粉末狀。1812 年拿破崙對俄軍戰役的大潰敗,就是因為俄羅斯的冰天雪地,讓這支堪稱史上最大軍旅因衣不蔽體而敗北。如果當初這些軍衣上的錫製鈕釦在低溫時不會裂解,是否法軍就能繼續東征,將歐洲歷史

推往完全不同的方向? 本書講述 17 種在人類歷史中扮演重要角色的化學分子。透過活潑生動、引人入勝的描述,將化學與文化的關係融合成一章章動人的故事。化學分子不但是人類早期探險活動的推手,也成就了文化、工業、法律、醫學等各方面的進步與發展。 從胡椒、咖啡、橄欖油,到抗生素、阿斯匹靈和避孕藥,微小的分子變化是如何促成重大的歷史事件?讓我們從微觀的有趣角度,認識由化學分子構成,也深受化學變化所影響的世界 各界讚譽 「我們從未想過香料、橡膠、尼古丁、盤尼西林,甚至其他許多化合物的化學本質與它們所造成的歷史影響。《拿破崙的鈕釦》一書將化學與文化之間的關係融合成一章章動人的故事。我深深覺得這是

一本引人入勝,而且值得細細品味的好書。」 ──奧立佛‧薩克斯(Oliver Sacks),著有《錯把太太當帽子的人》(The Man WhoMistook His Wife for a Hat)、《鎢絲舅舅──少年奧立佛.薩克斯的化學愛戀》(Uncle Tungsten:Memories of a Chemical Boyhood)、《睡人》(The Awakening)等 「將一些原子加到這兒,將另一些原子移開那兒。這樣看似簡單的動作,竟是造成雄性、雌性賀爾蒙不同的主要原因,也是無害分子與會上癮致死的有毒性分子之間的關鍵差距!本書闡釋了化合物之間的相似性關係,與它們如何造就人類文化演進的過

程。這些有趣的議題是本書最棒的魅力!」 ──羅德‧霍夫曼(Roald Hoffmann),1981年諾貝爾化學獎得主 「一個小分子的改變竟然導致完全不同的歷史後果!這本令人欣喜、輕鬆易讀的科普讀物透過迷人的敘述,將歷史故事與化學特性緊密編織、完美融合,交織成一部從歷史的源頭娓娓道來,且至今仍深遠影響社會的有趣故事。」 ──彼德‧阿提肯(Peter Atkins),牛津大學教授,著有《伽利略的手指──十個偉大的科學點子》(Galileo’s Finger:The Ten Great Ideas of Science) 「這是我最愛的一類書籍!《拿破崙的鈕釦》以新奇的方式讓讀者輕鬆學習化學和歷

史。本書會告訴你細微分子的變化是如何深遠影響了歷史。從哥倫布與麥哲倫追尋香料分子而發現新大陸的故事開始,到PCB分子造成嚴重污染的事件。作者拉古德與布勒森以不失娛樂性、且兼顧科學精神的方式,書寫這本必成經典的科普書籍。」 ──馬克‧潘得蓋瑞斯(Mark Pendergrast),著有《咖啡萬歲》(Uncommon Grounds:The History of Coffee and How It Transformed Our World) 「今天世界上若沒有盤尼西林,肯定人類生活會大不相同,因為我們對細菌感染的疾病,仍將束手無策。若沒有糖、鹽、橡膠、尼龍、保力龍、染料、火藥、避孕藥、抗生素.

.....,我們就無法如此快速地邁入智慧科技的時代。觀諸今天化學方法製造的矽晶、光電等特性材料的經濟效益,及化學合成的避孕丸、特效藥的社會功能,若說化學是經濟煉金術與社會煉丹術也絕不為過。」 ──陳竹亭,台大化學系教授 「各主題間互有連貫,自成體系,是一本優秀的作品。其有關科學的敘述,並不深奧龐雜,且多圖示解說,具有高中化學程度之讀者,應可讀懂。」 ──劉廣定,台大化學系教授  

30公厘機砲發射藥特性及配方組成研究

為了解決硝化甘油的問題,作者門孝書 這樣論述:

謝辭 i摘要 iiAbstract iii目錄 iv表目錄 vii圖目錄 ix1.緒論 11.1研究動機 11.2研究目的 11.3研究流程 21.3.1某型APFSDS-T彈發射藥組成物化性分析 31.3.2NASA CEAgui軟體模擬爆熱及配方評估 31.3.3建立發射藥配方 32.文獻回顧 42.1發射藥簡介 42.1.1發射藥的用途 42.1.2發射藥的發展歷程 42.1.3發射藥的類型 52.1.4發射藥的發展趨勢 62.2美國制式發射藥配方組成及目的 72.330公厘各式武器系統簡介 112.3.1Mk 44 Bushmaster II適用彈藥種類 112.4發射藥常見原料及成

份簡介 122.4.1硝化棉 122.4.2RDX 132.4.3HMX 152.4.4硝化甘油 162.4.5硝基胍 172.4.6樟腦 172.4.7Akardite II 182.4.8二苯胺 182.4.9中定劑 192.4.10二硝基甲苯 192.4.11鄰苯二甲酸二丁酯 202.4.12石墨 212.4.13水份 212.5高效能液相層析分析法 212.6NASA CEAgui軟體模擬爆熱 223.實驗 263.1實驗藥品 263.2實驗儀器 283.2.1光學顯微鏡(Optical Microscope, OM) 283.2.2高效液相層析儀(High Performance L

iquid Chromatograph, HPLC) 293.2.3X光繞射儀(X-ray Diffractometer, XRD) 293.2.4元素分析儀(Elemental Analyzer, EA) 303.2.5高解析氣相層析質譜儀(High Resolution Gas Chromatograph Mass Spectrometer, HRGC-MS) 323.2.6燃燒彈熱卡計(Bomb Calorimeter, BC) 333.2.7同步熱分析及熱重分析儀(Differential Scanning Calorimetry- Thermogravimetric Analysis

;DSC-TGA) 343.2.8掃描式電子顯微鏡(Scanning Electron Microscopy, SEM) 363.3實驗流程 373.3.1發射藥藥型尺寸量測 383.3.2發射藥樣品溶解 393.4軟體模擬計算 453.5發射藥配方評估 454.結果與討論 464.1發射藥物化性分析實驗結果 464.2某型APFSDS-T發射藥爆熱模擬計算結果 644.3發射藥配方評估結果 675.結論 71參考文獻 73自傳 76