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國立臺灣大學 園藝暨景觀學系 葉德銘所指導 陳世哲的 洋桔梗之花型花色遺傳、離體採種與種子處理 (2015),提出sugar t50關鍵因素是什麼,來自於育種、採種、種子滲調、種子披衣。

而第二篇論文國立中央大學 環境工程研究所 張木彬所指導 李家維的 以CuOx/ MnxCe1-xO2觸媒去除揮發性有機污染物-甲醛之研究 (2012),提出因為有 甲醛、揮發性有機物、室內污染物、觸媒焚化、臭氧氧化催化的重點而找出了 sugar t50的解答。

最後網站T85 flour - Leraco則補充:5 kg Tonset, T10%, T50%, T85% of the pure PLA decreased with the addition of both ... salt and pepper shakers Icing Sugar Powder Cocoa Flour Coffee Sifter.

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洋桔梗之花型花色遺傳、離體採種與種子處理

為了解決sugar t50的問題,作者陳世哲 這樣論述:

瞭解洋桔梗[Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn.]花型花色之遺傳模式,有助於未來選定適當的育種親本以提高育種效率。本研究旨在探討洋桔梗授粉時期及瞭解果實離體瓶插採種方式,期能避免夏季高溫採種,減少日後植株簇生化,並以適當的低溫浸潤、滲調、批衣及貯藏處理有助於本地品種商業化。本研究調查臺南區農業改良場純化5-6世代洋桔梗自交系之雜交後代花朵性狀,共41個組合。結果顯示子代花徑皆為中輪(5.1-5.9 cm)或大輪花(≧6.0 cm)。花型瓣性為重瓣相對於單瓣為顯性。具花青素之花色相對於不具花青素之花色為顯性;覆輪色相對於單色為顯性;黃綠色相對於白色為顯性;粉色相

對於白色為顯性;紫色相對於粉紅色為顯性。取不同開花後天數之洋桔梗 ‘Doris Pink Flash’花粉授於開花後5天之柱頭及取開花後3天之花粉授於不同開花後天數之柱頭,結果顯示結實率可達90%以上。將洋桔梗#103-1自交授粉後(days after pollination, DAP)觀察果實及種子發育,結果顯示在15 DAP期間內為果實長、寬快速增加。果實鮮重於10-30 DAP期間顯著增加,種子含水量約為15%。而40 DAP後果實鮮重不再顯著變化,種子含水量顯著減少至約為5%。解剖顯微鏡觀察種皮顏色於50 DAP呈金黃色,60 DAP呈黑褐色。取不同授粉週數之洋桔梗#103-1,採種

方式分為果實帶莖葉與僅留果實及果梗瓶插於25oC及10oC生長箱,授粉週數與瓶插週數共計10週後,移至25oC、光度為43.03 µmol•m-2•s-1之環境乾燥後,種子播於25oC,光度165 µmol•m-2•s-1進行發芽試驗,結果顯示於25oC瓶插處理所獲得之種子發芽率均可達約90%以上,僅授粉2週且不帶莖葉之果實內之種子發芽率顯著較低,而於10oC瓶插者種子發芽率均較於25oC瓶插者低,僅以授粉6週之種子發芽率顯著高於其他處理。將於授粉4、6及8週且於25oC瓶插之種子與授粉6週且於10oC瓶插之種子,置於30/25oC及25/20oC栽培,結果顯示無論授粉週數及採種方式皆以栽培於

25/20oC之抽苔率顯著高於栽培於30/25oC之抽苔率。於瓶插25oC所獲得之洋桔梗#103-1種子栽培於30/25oC,以授粉4週且帶莖葉處理之實生苗抽苔率最高。另外,授粉6週且瓶插於10oC之種子栽培於30/25oC則以僅留果梗處理之抽苔率顯著高於帶莖葉處理。將洋桔梗‘Umihonoka’種子浸潤期間置於25/20oC黑暗或5oC搭配0、195及395 µmol•m-2•s-1 之光照環境4週後,移至30/25 oC及 25/20 oC之自然光照栽培,結果顯示以5oC浸潤後栽培於30/25oC之抽苔率顯著高於25/20oC浸潤者,並以5oC浸潤搭配光強度365 µmol.m-2.s-1

獲最大抽苔率。洋桔梗#103-1種子以PEG-8000及CaCl2 水勢各為-1.0及-1.5 MPa進行滲調處理3週後,於25oC、光強度165 µmol.m-2.s-1環境行發芽測試,結果顯示各滲調處理發芽率均可達90%以上,且較未滲調處理者提前2天發芽。將滲調種子栽培於30/25oC及25/20 oC,結果顯示滲調後植株抽苔率均以栽培於25/20 oC高於30/25oC,且皆以經滲調者之抽苔率顯著高於未滲調者。將滲調種子置於5 oC貯藏,結果顯示以-1.5 MPa 之PEG-8000滲調種子貯藏6個月後顯著降低種子發芽率。另以臺灣種苗改良繁殖場研發之配方(TSSB4-1+TSSB1-1)

進行披衣處理,本研究可成功將洋桔梗#341種子披衣成不同粒徑大小(0.5-2.1 mm),經發芽測試結果顯示隨粒徑增加,最終發芽率及發芽係數會降低,初始發芽時間、發芽所需時間、T10、T50及千粒重則增加,其中粒徑>1.7 mm之發芽率顯著低於對照組。將洋桔梗#103-1裸種子置於5-30oC貯藏庫中黑暗貯藏,結果顯示經12個月貯藏,洋桔梗#103-1種子發芽率仍可達90%以上,但種子發芽率隨貯藏時間增加而逐漸減少。

以CuOx/ MnxCe1-xO2觸媒去除揮發性有機污染物-甲醛之研究

為了解決sugar t50的問題,作者李家維 這樣論述:

本研究致力於開發低溫、便宜、高效率的氣相揮發性有機物甲醛去除技術,包括觸媒焚化(thermal catalytic oxidation)與臭氧氧化催化(ozone catalytic oxidation)兩種控制技術,分別探討反應溫度、擔體改質、臭氧含量、水氧含量及空間流速對甲醛去除效率的影響。 第一部分利用觸媒焚化法,藉由改質MnxCe1−xO2擔體觸媒,由XRD結果顯示Mn的引入量為x=0.3、0.5時,大多呈現氧化鈰立方螢石型結構晶格,顯示離子半徑較小之錳金屬已滲入螢石型結構晶格中形成結晶度良好的固溶相,其中以Mn0.5Ce0.5O2有最佳活性表現T100= (270~275◦C

),為降低操作溫度也利用含浸法方式,將5%CuOx含浸至MnxCe1-xO2擔體上,結果顯示溫度下降40◦C並有最低之T100= (230~235◦C),比起商業擔體5%CuOx/γ- Al2O3之T100必需達305◦C,溫度下降達75~80◦C,顯示本研究開發之觸媒可在中等溫度操作。第二部分利用臭氧氧化催化法,文獻指出錳系觸媒對於分解氣流中的臭氧,具有較佳的分解效率,由自行製備p型的Mn2O3觸媒於常溫下操作分別有92.1%去除效率,將兩種p型金屬氧化物CeO2、 Mn2O3製備成Mn0.5Ce0.5O2共氧化物觸媒,去除效率則明顯提升至99.2%,因此Mn0.5Ce0.5O2為OZCO法

選用之觸媒。利用OZCO法可於[O3]/[HCHO]=3、溫度(T)=25◦C時即有83.3%之去除效率,即達到觸媒焚化法(thermal catalytic oxidation)在185◦C時的效率,顯示OZCO法(ozone catalytic oxidation)可大幅降低觸媒焚化法所需之反應溫度。未添加臭氧情況下,270◦C時甲醛的去除速率為0.222 μmol HCHO/g-cat./s,加入203 ppm 臭氧使甲醛的去除速率大幅提升至1.49 μmol HCHO /g-cat./s,比在沒有臭氧的狀況下高出6.71倍,顯示結合臭氧可有效提高甲醛氧化的能力。80小時觸媒耐久性測試結

果顯示,Mn0.5Ce0.5O2觸媒可維持高的甲醛去除率,並且失活情況不明顯。綜觀而言,臭氧氧化催化法使用綠色、便宜的錳系觸媒材料,搭配適量的臭氧添加即能在低溫條件下、有效氧化氣相甲醛,就工業製程廢氣及室內空氣品質控制而言具實場應用潛力。