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這兩本書分別來自方言文化 和勞動部勞動及職業安全衛生研究所所出版 。

國立臺北科技大學 電機工程系 張朝陽、曾國雄所指導 陳劭維的 微型放電加工系統之電源開發與其應用於電火花放電法製備奈米銀膠體 (2021),提出粒徑分析儀價格關鍵因素是什麼,來自於功率因數修正器、降壓轉換器、數位控制、電火花放電法、微型放電加工系統。

而第二篇論文國立臺北科技大學 製造科技研究所 魏大華所指導 李其育的 鐵鉑-酸蝕刻埃洛石奈米管奈米複合材料之合成技術及特性分析 (2021),提出因為有 鐵鉑、埃洛石奈米管、酸處理、真空合成、化學還原法、磁熱療、磁共振造影、藥物標靶治療的重點而找出了 粒徑分析儀價格的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了粒徑分析儀價格,大家也想知道這些:

咖啡沖煮的科學:掌握「四大沖煮原則」,打造個人化萃取曲線;選對器具與手法,在家煮出大師級美味

為了解決粒徑分析儀價格的問題,作者史考特.拉奧 這樣論述:

暢銷書《咖啡烘豆的科學》系列作! 咖啡教父史考特.拉奧淬鍊26年菁華大作, 全球咖啡迷追捧必讀的沖煮聖經! 【特別收錄】臺灣版專序&訪談影片   在義式濃縮之外,還有更多令人著迷的沖煮技術,   手沖、法式濾壓壺、浸泡式濾杯、真空虹吸壺……   掌握四大原則,在家煮出香氣、層次與口感皆具的大師級咖啡!   研究咖啡到了一定程度後,最令人氣惱的,   莫過於煮出一杯近乎完美的理想咖啡之後,下次卻無法重現。   但這本來就是不可能的任務,因為決定咖啡風味的因素很多;   咖啡磨粉後的顆粒大小、沖煮時的水溫高低、擾動程度、水粉比例等,   任何一點細微的差異,都將影響咖啡的香氣、層次與口感

。   儘管「杯杯不同」的獨特性,正是沖煮咖啡的樂趣所在,   但若能掌握一些科學原則,例如:萃取時的各項參數、選對器具,甚至觀察咖啡渣。   便能逐步修正各項變數,使咖啡更接近理想狀態。   ★「義式濃縮」之外,各種非加壓式的沖煮科學   本書是世界咖啡三大權威之一史考特.拉奧入行26年來,   經歷多次實驗、研究、品嘗與測試後的集大成之作。   提供每位咖啡愛好者,各種沖煮時的必備知識與關鍵技巧;   每次出手,都能盡可能地重現大師級的美味。   值得注意的是,書裡介紹的是「義式濃縮」(Espresso)之外,   所有「非加壓式」的咖啡沖煮指南。   義式濃縮萃取的優點在於快速

方便、品質穩定且口味一致,   因此市面上的連鎖咖啡店,大多採用此法供給大眾需求。   但非加壓式的沖煮能玩的變化就多了。   早期流行真空虹吸壺,現在則是手沖當道,   其他如法式濾壓壺、浸泡式濾杯等方式也各有擁護者;   器具與手法不一,風味亦不盡相同,也因此最令人著迷。   ★掌握四大原則,玩出屬於你的創意咖啡   史考特.拉奧以各種科學方式,   找出了最能滿足味蕾的理想咖啡四大沖煮原則:   ►水粉比例1:17   ►咖啡漿需達攝氏91~94度   ►沖煮強度1.25~1.30%   ►萃取率19~20%   最重要的是,你得來回不斷嘗試、多煮幾杯,   讓每次的沖煮成果都能

穩定地落在上述範圍內。   後續就能以此為基礎,   透過各種參數的微調,玩出屬於你的創意咖啡。   全書分為以下三部分:   ►第1~5章:咖啡萃取和測量介紹,並講解如何透過控制萃取參數改善咖啡風味。   ►第6~10章:介紹各種沖煮理想咖啡的方式,並以圖文詳盡說明操作步驟。   ►第11~12章:解說常被忽略的兩項咖啡品質決定因素:沖煮用水的科學與咖啡豆貯存要訣。   若你是極重度咖啡愛好者,   書末附錄更提供萃取與測量的技術細節、專有名詞定義,   以及參考資料(數篇資訊豐富的咖啡科學出版品)。   讀完這本書,便能完整複製大師技法,   在家煮出香氣、層次與口感皆具的理想咖啡

。 本書特色   ◎世界咖啡三大權威史考特.拉奧淬鍊26年菁華大作,全球咖啡迷追捧必讀的沖煮聖經。   ◎深入淺出地說明咖啡沖煮的科學機制與原理,並詳盡介紹各項實作方式。   ◎完整收錄多款大師級技法,在家煮出最接近理想的美味咖啡。 專文推薦   2020年外媒評鑑臺灣最佳咖啡館mojocoffee創辦兼主理人、咖啡講師/陳俞嘉Scott 專業推薦(按姓名首字筆畫排序)   吳則霖/2019年世界最佳咖啡館Simple Kaffa共同創辦人、2016年世界咖啡師大賽冠軍   林東源/GABEE.創辦人、首屆世界咖啡大師比賽臺灣冠軍   劉邦禹/WCE世界咖啡杯測師大賽世界冠軍、WC

E世界咖啡沖煮大賽臺灣冠軍&世界第四   韓懷宗/《咖啡學》系列作者  

微型放電加工系統之電源開發與其應用於電火花放電法製備奈米銀膠體

為了解決粒徑分析儀價格的問題,作者陳劭維 這樣論述:

近年來,奈米材料應用於日常生活、農、工、生醫與國防等領域,因此,奈米膠體的製備方法已成為奈米科技所重視的主要議題之一。化學方法在製備奈米膠體時需添加表面活性劑來抑制粒子間的聚集,故其製備的樣品含有材料以外的元素。放電加工機可以應用於製備奈米膠體,此製備奈米膠體方式稱為電火花放電法,此方法的製程不需添任何物質即可製備出良好的奈米膠體。但工業型放電加工機體積龐大,電源也存在效率、功率因數低、價格高等缺點。為改善前述缺點,本論文設計一套微型放電加工系統來製備奈米膠體,並以製備奈米銀膠體為例。本論文內容包含電源系統、機械結構、放電電路等項目的設計。電源系統包含功率因數修正器及降壓轉換器,功率因數修正

器利用型號為UCC28019A當作控制器,在電路滿載的測試中,效率高達95 %以上,且功率因數達0.99以上。降壓轉換器將將功率因數修正器之輸出電壓390 V降壓至100 V,並以數位控制器STM32G474開發板控制降壓轉換器。本論文在滿載的情況下,效率可達95 %以上,回授控制也能穩定在100 V。機械結構以5相步進馬達搭配滑台,取代過往伺服系統體積及價格等問題。放電電路配合機械結構,並使用Python中的Tkinter套件設計此系統之人機介面,人機介面與STM32G474開發板進行傳輸溝通,設定製備膠體之製程時間參數Ton-Toff。數位控制器偵測電壓、電流之回授訊號,控制放電電路以製備

奈米銀膠體。為了分析奈米銀膠體之特性,利用紫外光/可見光光譜儀、奈米粒徑及電位分析儀、X光繞射儀、穿透式顯微鏡進行分析。在Ton-Toff為30-30 μs下,微型放電加工系統能製備出符合粒徑且懸浮性能好的奈米銀膠體,此膠體的吸收峰值為384nm、吸收率為0.237、粒徑分布為35.55 nm、界達電位為-32.2 mV。使用穿透式顯微鏡顯得知銀顆粒晶格寬度與平均粒徑分別約為0.2389及24.84 nm。經X射線繞射分析該膠體的晶相和特徵峰為銀材質。本論文之微型放電加工系統的成本約新台幣20,000元,此成本為工業級放電加工機成本的2.2%,故此設備可大幅降低電火花放電法製備奈米銀膠體的設備

成本。

新型奈米微粒採樣器現場應用探討(二)_101白H322

為了解決粒徑分析儀價格的問題,作者陳春萬、蔡朋枝 這樣論述:

  奈米技術正在各種領域中快速的發展,其廣泛應用使得含有奈米物質的消費產品大幅增加。然而,在我們享受新科技所帶來的潛在利益同時,也應該秉持著預警原則、謹慎的評估其潛在的安全與衛生風險,特別是身處第一線從事奈米材料或產品製造的勞工。有鑑於此,勞工安全衛生研究所近年積極投入奈米物質危害、控制與管理之相關研究,並公佈「奈米技術實驗室奈米物質暴露控制手冊」提供我國奈米事業單位擬訂奈米物質暴露與控制策略之參考。   計畫乃延續並立基於前一年度(100年)的研究成果,首先檢討奈米手冊之宣導與推廣、奈米作業場所環境暴露與個人暴露評估技術等策略,而依據檢討結果,持續針對事業單位進行手冊之宣導與推廣,並協助

其使用現有奈米微粒偵測儀器進行奈米微粒暴露評估。計畫也改善所引進或發展之個人奈米微粒暴露評估技術或設備,並試行於奈米作業環境中。   奈米手冊宣導與試行結果顯示,目前執行的主要障礙可歸納有三:一為奈米作業場所安全衛生人員之危害認知能力不足,二為現場安衛人員對專業或一般奈米健康危害及暴露評估內容無法充分瞭解造成其在填寫評估表格上之困難;三為暴露評估技術與設備缺乏造成其他暴露評估在執行上之困難。這些障礙可能導致自評表填寫不當或錯誤,或無法確切了解是否有奈米物質逸散問題,及評估其嚴重性。有關自評表填寫困難,建議可以透過本計畫編撰之「奈米技術實驗室奈米物質暴露控制手冊之執行表格填寫說明」以協助之,另亦

可藉本計畫所舉辦教育訓練活動之相關教材,以補充其奈米危害之相關知識,提升其執行奈米危害防止之工作之相關能力。   由於直接進行暴露評估存在其在技術與設備上之實際執行困難,建議可以參考美國國家實驗中心之成功案例,應用化學品分級管理(control banding)之策略於奈米作業安全衛生上,先篩選出有逸散並需實施暴露評估之場所,以大幅降低對量化暴露評估之倚賴,進而提升奈米手冊試行之可行性。   有鑑於新開發之個人奈米微粒採樣器(PENS, personal nanoparticle sampler)在使用時常受限於人員之佩戴意願,而SMPS掃描式電動式粒徑分析儀(SMPS, scanning m

obility particle size)又有體積龐大及昂貴而奈米微粒表面積監測器(NSAM, Nanoparticle Surface Area Monitor)又無法推估頭區表面積濃度及三區個數濃度等實際上問題,研究以修正型氣膠電荷偵測器(MEAD, modified electrical aerosol detector)、PENS、SMPS及NSAM於不同場所之測定結果相比較,發現可直接利用MEAD於奈米作業場所,評估其於呼吸道三區域之個數、表面積及質量濃度,其亦同時具備重量輕及價格較低之優點。研究建議奈米物質之量測可區為三階段以減少安全衛生人員之工作負荷及實施執行上之困難,其中第一

階段可以凝結微粒計數器(CPC, condensation particle counter)或光學微粒計數器(OPC, optical particle counters)做逸散與否之鑑定,如需要則在第二階段再以SMPS及MEAD做逸散奈米物質之鑑定,並於第三階段直接僅以MEAD做長期量測,以建立勞工長期暴露資料庫。   研究成果可提升奈米技術作業場所之安全與衛生自主管理能力,研究中所評估之奈米技術作業場所奈米物質之控制狀況適當,逸散濃度不高,可知研究配合之奈米產業事業單位已採取適當措施降低作業場所之奈米微粒暴露風險。

鐵鉑-酸蝕刻埃洛石奈米管奈米複合材料之合成技術及特性分析

為了解決粒徑分析儀價格的問題,作者李其育 這樣論述:

近年來,黏土礦物由於其特殊結構與大的比表面積,且產量豐富和價格便宜等優點,在生醫材料、化工、建築等產業中蓬勃發展,例如:蒙脫石、高嶺土及埃洛石奈米管。其中埃洛石奈米管除了具備基本黏土矽酸鹽礦物之層狀結構,由於生成條件影響,使得其呈現管狀形貌,在應用上相當具有潛力。本研究成功使用化學還原法及真空減壓合成的方式製備出鐵鉑¬-酸蝕刻埃洛石奈米管奈米複合材料。使用三乙二醇作為還原反應溶劑,製備出親水親油的鐵鉑奈米粒子,通過酸性溶劑對埃洛石奈米管選擇性蝕刻來擴大管腔內徑從而提升負載量,再利用真空減壓的方式將鐵鉑奈米粒子與埃洛石奈米管進行複合。鐵鉑¬-酸蝕刻埃洛石奈米管的組成、表面形貌、表面化學性質及磁

學性質等使用X光粉末繞射儀、掃描式電子顯微鏡、穿透式電子顯微鏡、核磁共振儀、震動樣品磁化儀、高週波加熱器、傅立葉紅外線光譜儀進行分析。綜合上述結果分析,我們由X光粉末繞射儀觀察到鐵鉑(111)與修飾前後埃洛石奈米管(001)的特徵峰。鐵鉑奈米粒子飽和磁化量為10.428 emu/g,通過添加不同比例之修飾前後的埃洛石奈米管,皆提升其飽和磁化量,最高達到23.769 emu/g。藉由高週波加熱器及核磁共振儀量測探討複合材料之磁熱療效應與作為顯影劑之潛力。本研究展現了鐵磁性的提升及成為多功能性複合材料之潛力,包括應用於藥物傳遞、磁熱療及細胞成像等。