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g h-ts的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馮新,宣愛國,周彩榮(主編)寫的 化工熱力學(第二版) 可以從中找到所需的評價。

國立雲林科技大學 休閒運動研究所 陳其昌所指導 張婷婷的 成人業餘管樂團團員之深度休閒特質、回報與代價對休閒涉入的影響 (2014),提出g h-ts關鍵因素是什麼,來自於深 度 休 閒、業 餘 愛 好 者、管樂團團員、代價與回報、休 閒 涉 入。

而第二篇論文國立中央大學 材料科學與工程研究所 王冠文所指導 曾怡嘉的 合金化對於碳或石墨烯擔載鉑基奈米棒其氧氣還原反應之影響 (2013),提出因為有 奈米棒、PtM (M=Cu or Pd) 觸媒、石墨烯、氧氣還原反應、未填滿之d 軌域數目(HTs)的重點而找出了 g h-ts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g h-ts,大家也想知道這些:

化工熱力學(第二版)

為了解決g h-ts的問題,作者馮新,宣愛國,周彩榮(主編) 這樣論述:

化工熱力學是化學工程與工藝專業重要的必修課程之一,也是一門非常抽象、枯燥和難以理解的課程。為了使學生能真正體會到化工熱力學的美麗和智慧所帶來的快樂,《化工熱力學》(第二版)無論從內容還是形式上均有推陳出新之舉,令人耳目一新。書中列舉大量“從生活中來、到生產中去”的鮮活實例;盡可能用直觀生動的圖像替代抽象的語言;插入重點提示,使得本書生動活潑、重點突出、易於理解,同時具有時代氣息。此外,《化工熱力學》(第二版)採用化工設計公司寶貴的工程案例真題真做,讓學生充分理解熱力學模型對化工生產品質與經濟效益的重要性。 《化工熱力學》(第二版)內容包括:緒論、流體的p-V-T關係和狀態

方程、純流體的熱力學性質計算、溶液熱力學性質的計算、相平衡、化工過程能量分析、蒸汽動力迴圈與製冷迴圈,共七章。本書可作為化工及相關專業的高等學校教材,也可供有關科研和工程技術人員參考。

成人業餘管樂團團員之深度休閒特質、回報與代價對休閒涉入的影響

為了解決g h-ts的問題,作者張婷婷 這樣論述:

本 研 究 目 的 為 探 討 成 人 業 餘 管 樂 團 團員之深度休閒特質對休閒涉入的影響, 並探討業餘管樂團團員深度休閒行為過程當中,所獲得的回報與代價對於休閒涉入的影響。本研究以深度休閒量表、休閒涉入量表以及深度休閒代價與回報量表作為研究工具, 研究對象為成人業餘管樂團團員(N=177), 以Pea r s o n 積差相關以及逐步迴歸方法進行資料分析。研 究 結 果 顯 示:一、深度休閒特質與休閒回報之間呈現正相關,深度休閒特質與深度休閒代價部份構面之間有顯著相關、部份構面之間未有顯著相關。二、深度休閒特質可正向預測休閒涉入。三、深度休閒回報可正向預測休閒涉入。四、深度休閒代價可部

份預測休閒涉入。本研究針對研究發現與結果進行解釋說明, 進一步分析討論, 最後對未來研究提出建議。

合金化對於碳或石墨烯擔載鉑基奈米棒其氧氣還原反應之影響

為了解決g h-ts的問題,作者曾怡嘉 這樣論述:

開發鉑基一維奈米材料及使用石墨烯為擔載可有效增益觸媒之活性與穩定度,本研究利用甲酸還原法(formic acid method, FAM),製備碳或石墨烯擔載鉑基合金(PtM, M= Cu or Pd)奈米棒(nanorods, NRs)觸媒以應用於氧氣還原反應(oxygen reduction reaction, ORR)。所製備觸媒之合金相、表面組成、化學組成、形貌、電催化活性以及未填滿 d 軌域(number of unoccupied d-states, HTs)分析分別使用X光繞射儀(X-ray diffraction, XRD), 光電子能譜儀(X-ray photoele

ctron spectroscopy, XPS), 感應耦合電漿原子發射光譜分析儀 (inductively coupled plasma-atomic emission spectrometer, ICP-AES), 高解析度穿透式電子顯微鏡(high resolution transmission electron microscopy, HRTEM), 旋轉盤電極(rotating disk electrode,RDE)以及 X 光吸收光譜(X-ray absorption spectroscopy, XAS)等儀器鑑定。 本研究分為兩部分,第一部分成功地以 FAM 製

備不同比例之碳擔載Pt及PtM NRs觸媒,自X光近源吸收光譜(X-ray absorption near edge spectroscopy, XANES)所計算出之 H Ts 值,可用來鑑定與 ORR 活性有強烈關聯之 Pt 未填滿d軌域數目,其中,自 Pt 奈米顆粒(nanoparticles, NPs)至 Pt NRs,由於一維形貌的形成,使得HTs值下降,又因與不同金屬形成合金使HTs值達更低。Pt3Pd NRs具有最低之HTs值(0.3056),表示其具有較少之 Pt未填滿d軌域,有更多電子自Pd傳至Pt,使得其ORR活性優於商用材Pt/C。同時,由於一維結構及Pd之電子修飾作用之

共同效應,使得 Pt3Pd 於加速穩定度測試(accelerated durability test, ADT)後之比活性(specific activity, SA 085-1000 )優於商用材 Pt/C。 第二部分同樣使用 FAM 製備石墨烯擔載 Pt 和 PtM NRs 觸媒。XRD 分析顯示,對於石墨烯擔載之 PtPd NRs (G-PtPd NRs)而言,由於使用石墨烯擔載及與Pd 之合金作用下,將有效促進(111)及(220)面之成長,使得 ORR 活性有效提升。XAS 分析中,HTs 值因使用石墨烯擔載及第二金屬合金效應而低至 0.295,同時G-PtPd 具有最佳之

ORR 活性,其於 ADT 後之 SA 及質量活性(mass activity, MA)分別為商用材 Pt/C 之 6.5 及 2.7 倍,證實其因 Pd 之電子修飾效應及石墨烯和金屬間作用力之共同作用下,有效增益該觸媒之 ORR 活性及穩定性。