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國立宜蘭大學 化學工程與材料工程學系碩士班 張世航所指導 官彥廷的 利用幾丁聚醣/二乙氧基二甲基矽烷複合膜改質316L不鏽鋼表面性質之研究 (2014),提出cs掃描全能王關鍵因素是什麼,來自於二乙氧基二甲基矽烷、幾丁聚醣、牛血清蛋白、X光光電子能譜儀、掃描式電子顯微鏡。

而第二篇論文中國文化大學 化學工程與材料工程學系奈米材料碩士班 施漢章所指導 陳鼎鈞的 銀鑲嵌氧化鋁矽奈米複合結構之退火及表面特性結構研究 (2011),提出因為有 銀、奈米複合結構、表面的重點而找出了 cs掃描全能王的解答。

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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cs掃描全能王,大家也想知道這些:

利用幾丁聚醣/二乙氧基二甲基矽烷複合膜改質316L不鏽鋼表面性質之研究

為了解決cs掃描全能王的問題,作者官彥廷 這樣論述:

本研究是利用加入不同含量二乙氧基二甲基矽烷(Diethoxydimethylsilane, DEDMS)之幾丁聚醣/DEDMS複合膜進行316L不鏽鋼表面改質,傅立葉轉換紅外線光譜儀(FTIR)結果顯示幾丁聚醣/DEDMS複合膜具有-CH3、Si-CH3、Si-O-Si與-(CH3)2Si-O-等官能基吸收峰,掃描式電子顯微鏡結果顯示幾丁聚醣/DEDMS複合膜表面會有圓形凹槽出現,且圓形凹槽的數目會隨著添加DEDMS的量增加而增加。能量色散X射線光譜儀結果顯示,幾丁聚醣/DEDMS複合膜表面Si元素會隨著加入DEDMS量增加而增加,且在圓形凹槽部位會有Si元素聚集的現象產生,圓形凹槽的產生與

Si元素聚集的現象推測是DEDMS自身行水解縮何反應所致。水接觸角測試結果顯示,加入DEDMS能使幾丁聚醣/DEDMS複合膜水接觸角提升,但加入DEDMS的量超過5 mL以上時,水接觸角度開始下降。X光光電子能譜儀全能譜圖結果顯示,幾丁聚醣/DEDMS複合膜會有Si 2s與Si 2p的訊號峰產生,Si原子之能譜掃描圖顯示幾丁聚醣/DEDMS複合膜的SiO2的訊號峰顯著的增強,並且出現-(CH3)2Si-O-的訊號峰。在牛血清蛋白吸附測試結果顯示,幾丁聚醣/DEDMS複合膜之蛋白質吸附量皆比純幾丁聚醣薄膜來的低,這是因為加入DEDMS之複合膜能提升表面疏水性質,但加入過量的DEDMS反而會使幾丁

聚醣/DEDMS複合膜表面產生大量圓形凹槽,而導致蛋白質吸附量提升。經由電化學測試結果顯示,幾丁聚醣/DEDMS複合膜在DEDMS加入量為2 mL的情況下薄膜的腐蝕電流較其他試片來的低。利用幾丁聚醣/DEDMS複合膜改質316L不鏽鋼表面,可以提升材料之抗腐蝕性及提升表面疏水性質,並且降低蛋白質吸附量,因此極適合生醫方面之應用。

銀鑲嵌氧化鋁矽奈米複合結構之退火及表面特性結構研究

為了解決cs掃描全能王的問題,作者陳鼎鈞 這樣論述:

本研究成功將銀奈米粒子與銀離子在經過溶凝膠法(sol-gel)反應之後均勻嵌載氧化矽鋁的非晶結構表面及內部,其中鋁原子的導入扮演關鍵性的角色,為銀離子(Ag+)均勻分佈在整體二氧化矽載體的主要原因。[AlO4]-四面體結構和Ag+的交互作用導致Ag+藉著庫倫靜電力散佈在主體結構,進而完整呈現Ag+嵌載在 Al-O-Si 鍵結狀態的結構。首先,藉由一步驟(one-step)製成合成出表面幾乎無銀粒子覆蓋之氧化鋁矽奈米微球(AlxSi1-xO2@Ag),經過還原性氣體-H2 混N2 的氣氛下爐管退火將微球表面銀離子還原成銀原子。銀原子和銀離子在表面的比例隨著退火條件而改變,隨著退火溫度的增加,造

成熱還原速度上升,銀原子會快速的堆疊成大顆的銀顆粒。但是由於小尺寸效應,奈米級的銀顆粒熔點可能低於200oC,所以造成一邊還原一邊熔化與離子化之情形,藉由特定退火條件的控制,還原於表面的銀原子能覆蓋於奈米微球表面形成核-殼之結構。為了更加深對於擴散之現象,製作了雙階段製程(two-steps)當做對照組,觀察 SiO2@Ag 結構受到溫度的上升,二氧化矽表面銀粒子的變化現象。本研究後續重要的實驗與測試主要使用 SEM、TEM 觀察奈米微球表面之形貌,UV-Visible 測量光學性質之改變,XPS、EDS 測量表面成份,最後針對 AlxSi1-xO2@Ag 和 SiO2@Ag 進行自組裝(Se

lf -assemble),經由爐管退火後,比較、觀察其自組裝結構以及光學性質的差異,並利用拉曼光譜做分析,所得結果進行討論。