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這兩本書分別來自健行 和化學工業出版社所出版 。

萬能科技大學 化妝品應用與管理研究所 林麗惠所指導 翁美香的 添加木質素對隔離粉底液安定性探討 (2021),提出苯氧乙醇抗菌原理關鍵因素是什麼,來自於木質素、安定性、粉底液。

而第二篇論文弘光科技大學 化妝品應用研究所 歐明秋所指導 侯佩恩的 運用正交法優選無溶劑微波萃取玫瑰純露參數之研究 (2021),提出因為有 正交法、微波萃取、玫瑰、純露、萃取率、清除自由基的重點而找出了 苯氧乙醇抗菌原理的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了苯氧乙醇抗菌原理,大家也想知道這些:

跟著化工博士聰明安心過生活!(套書):謝玠揚的長化短說+謝玠揚的長化短說2

為了解決苯氧乙醇抗菌原理的問題,作者謝玠揚 這樣論述:

  發熱衣其實根本不可能發熱?硅藻土吸水地墊,真的除濕防霉?負離子吹風機的「負離子」只是行銷話術?椰子油可以減肥又防曬,真的這麼神奇?鹼性離子水能改善健康?原液、精華液、安瓶差別在哪裡?甘蔗吸管真的環保嗎?哪種炒菜鍋好用又健康?農藥殘留「手搖茶」有多毒?手工皂比沐浴乳溫和?吃不吃膠原蛋白有差嗎?   隨著現代科技的日新月異與對化學抱持的想像,市場研發了不少讓消費者趨之若鶩、令人讚嘆的商品。但是在見證神奇之後,我們若不能進一步了解其作用原理與限制,就會讓不肖廠商抓到操作誇大與恐懼的空間,進而讓我們買下或腦補這些誇大與恐懼。   長化短說專欄已經刊載了四年多,累積了近百篇文

章。本套書以幽默筆觸,應用自身紮實豐富的化工醫美知識與文獻分析能力,以案例與思辨對話方式,深入淺出地解說關於廚房衛浴、健康產品、疾病新聞、食安議題、美容保養、生化常識與環境保護等面向近百個化學科普題材。其中許多題材都是當下新聞或網路社群熱議有關健康、安全與環境的FAQs。因為與生活息息相關,讀者在了解為什麼的同時也能增加科學知識、生活常識以及對廣告、網路消息的分辨能力。 本書特色   ★透過輕鬆的閱讀,為你解答在生活中經常會遇到的化工問題,並分享必須要知道的化學常識,讓讀者安心消費,享受健康美麗的生活。 名人推薦   國立清華大學工程與系統科學系王翔郁副教授   陳林祈 臺灣大學生物機

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添加木質素對隔離粉底液安定性探討

為了解決苯氧乙醇抗菌原理的問題,作者翁美香 這樣論述:

皮膚長期暴露在外面,每天要面對紫外線、空氣污染、粉塵顆粒、霧霾…等,這些環境因素均會造成皮膚的老化和病變,加上現代人忙碌的生活,一種能結合隔離與修飾膚色功能的隔離粉底液就誕生了。市面上隔離粉底液使用時,常因為放置一段時間,容易沉降,造成油水分離,使用前必須適當的搖晃均勻才能使用,造成使用上的不方便,甚至使用一段時間就開始造成臉上的脫妝,隔離保護的效果就消失了。 本實驗使用木質素為原料來製作木質素型的隔離粉底液。隔離粉底液的主要材料:滑石粉、二氧化鈦、聚甲基丙烯酸甲酯、硬脂酸、鯨蠟硬脂醇、異十六烷、Velvesil 125(環五聚二甲基矽氧烷 & C30-45 烷基鯨蠟硬脂基聚二甲基矽氧

烷交聯聚合物)、C12-15烷基苯甲酸酯、KF995(環戊矽氧烷)、三乙醇胺、丙二醇、甘油。使用表面張力測定儀、接觸角測定儀、顯微鏡、黏度計、離心機去分析隔離粉底液的各項性質。由實驗結果得知使用木質素/葡萄糖LG10000其製造出的隔離粉底液安定性是最佳的。

現代精細化工生產工藝流程圖解

為了解決苯氧乙醇抗菌原理的問題,作者李和平主編 這樣論述:

本書以精細化工產品的生產工藝及流程為核心,詳細介紹了精選的500餘種精細化工產品的生產或合成原理、生產工藝流程及流程圖。為了更好地理解這些流程,還介紹了產品的中英文名稱、分子式或組成、性能指標、生產原料與用量、產品用途等。本書內容涵蓋了精細化工產品的主要類別,包括表面活性劑、膠黏劑、塗料、香料與香精、化妝品、食品與飼料添加劑、洗滌劑、電子資訊化學品、功能高分子與智慧材料、精細化工合成功能與助劑、油田化學品、紡織染整助劑、水處理化學品、皮革化學品、造紙化學品、精細納米材料、有機染料與顏料、無機精細化學品、氣霧劑與噴霧劑、油墨、農用精細化工產品等。 本書所選的精細化工產品均為

各領域的重要產品或有發展前途的新產品,所述的工藝流程均來自工業實踐,具有較強的實用性,對從事精細化工產品開發、工藝設計、生產管理和產品應用的人員有很大參考價值;也可作為大專院校化學工程與工藝、精細化工、應用化學、石油化工、製藥工程、高分子材料科學與工程等專業的教學與科研參考書。

運用正交法優選無溶劑微波萃取玫瑰純露參數之研究

為了解決苯氧乙醇抗菌原理的問題,作者侯佩恩 這樣論述:

本研究選用台灣屏東大花農場所栽種的玫瑰花瓣(Rosa rugosa cv. Plena)作為研究題材,運用正交試驗法L9(34)進行無溶劑微波萃取玫瑰純露,氣相層析質譜儀進行微波萃取與蒸餾萃取純露成分分析,針對影響萃取的四項因素,玫瑰採收後天數(day)、萃取所需的時間(min)、玫瑰花瓣的重量(g)及微波萃取所需的功率(W)作為優選變因,以萃取純露產量及該純露清除DPPH自由基的能力作為評估依據,探討最適宜的萃取條件。經正交試驗法結果顯示,影響純露萃取率的重要程度排序為微波萃取時間 > 微波萃取功率 > 玫瑰花瓣的重量 > 玫瑰採收後天數,經變異數分析驗證影響純露萃取率顯著差異的變因為時間

與瓦數;經直觀分析優選結果為採收後第一天、萃取時間設定為25 min、花瓣重量240 g、萃取功率選擇為500 W,其純露萃取率可高達52.07%。另一優選條件的參考依據是該玫瑰純露清除DPPH的能力,試驗結果顯示,影響DPPH清除率大小的重要程度排序為玫瑰花瓣的重量 > 微波萃取時間 > 微波萃取功率 > 玫瑰採收後天數,經變異數分析驗證影響純露DPPH清除率顯著差異的變因為重量;直觀分析萃取優選條件為採收後第三天、20 min、200 g、500 W,其清除DPPH自由基的能力可高達46.12%,且純露萃取率排名為第二順位,綜合兩項實驗結果顯示,此參數條件可兼顧純露萃取率與DPPH清除率,

可視為微波萃取玫瑰花瓣的最優選條件。經氣相層析質譜儀分析結果顯示,純露主要成分為苯乙醇、香葉醇、香茅醇與橙花醇,加總比例高達82.22%之多,而蒸餾萃取之純露成分以羧酸類比例居多,占比45.18%,而上述四種醇類成分比例僅25.10%,顯示微波萃取於醇類占比多於蒸餾萃取,其香氣濃郁程度亦較佳。綜合上述所示,以無溶劑微波萃取玫瑰純露不僅能有效縮短萃取的時間,更可獲取高比例香氣醇類成分,提升清除自由基能力,非常適合用於玫瑰花卉之萃取。本研究之成果期望能對於台灣本土玫瑰花卉產業有所貢獻,以節能環保綠色萃取工藝的微波萃取方式萃取純露,開發具有功效的護膚產品,提升香草花卉植物的經濟效益,促進本土化玫瑰花

卉產業之發展。