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固體蠟推薦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AnnaFranklin寫的 女巫安娜的魔藥草配方書 和NickArnold的 神奇酷科學15:點石成金的化學都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自楓樹林出版社 和小天下所出版 。

長庚大學 化工與材料工程學系 尤建華、盧信冲所指導 陳昃熙的 鋰含量與薄帶成型製程條件對磷酸鋰鋁鈦離子傳導隔離膜與混合電解質鋰空氣電池特性影響之探討 (2017),提出固體蠟推薦關鍵因素是什麼,來自於溶膠-凝膠法、混合式電解質、磷酸鋰鋁鈦、鋰離子傳導隔離膜、鋰空氣電池、薄帶成型法。

而第二篇論文長庚大學 化工與材料工程學系 盧信冲所指導 李宗翰的 溶膠-凝膠法製備之高傳導率磷酸鋰鋁鈦鋰離子傳導隔離膜運用於混合式電解質鋰空氣電池之探討 (2015),提出因為有 溶膠-凝膠法、磷酸鋰鋁鈦、鋰離子傳導隔離膜、混合式電解質、鋰空氣電池的重點而找出了 固體蠟推薦的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了固體蠟推薦,大家也想知道這些:

女巫安娜的魔藥草配方書

為了解決固體蠟推薦的問題,作者AnnaFranklin 這樣論述:

~用女巫獨有的智慧顯化藥草的魔力~ 超過150種魔法、美容與保健藥草配方, 在生活中完善你的居家療方、個人保養,靈性與魔法儀式。     或許你很難想像,   每天晚上在餐桌上撒用的黑胡椒,曾經一度是全世界最有價值的商品。   傳說肉桂長在由致命毒蛇看管的深谷裡,   鳳凰得在肉桂樹上築巢並獻上生命,才能自灰燼中再次誕生。     我們的廚房裡處處藏著美妙的寶藏和魔法,   只是我們太視為理所當然而不自知,   只要運用常見的香藥草,   就能讓生活提升品質、更臻完善,並發揮實相顯化的魔力。     植物可以食用、治療、保養,更棒的還有靈性和魔法屬性。   本書將帶你了解23種常見植物的

  魔法意義、料理用途、美容功效、藥用屬性、安全禁忌和民俗傳說,   之後再進一步了解每種藥草對應的占星意義、色彩屬性與元素能量,   藉以增強魔法儀式的效用。     【占星意義】   *太陽:太陽所掌管的藥草就會具有向陽的習性,或是開著黃色的花朵。   代表豐饒,並帶來一般性的保護。     *水星:所掌管的植物通常是生長快速的野草、鋪地植物和爬藤植物,   植株上有纖毛、絨毛,或細如羽絲的葉片。   它們可能氣味芬芳,對頭腦和心智有顯著作用。     *木星:木星帶來豐盛,因此,木星掌管的植物通常大而醒目,大部分都可以吃。   木星是和善、廣闊而樂觀的。     【元素能量】   #土元

素(Earth):土元素的力量和顯化、物質、修復、固體、實際和紮根有關。其魔法與顯化、事業、健康、實際、財富、穩定、紮根和回到中心、生育與農耕有關。土元素型植物通常很滋補,或帶有泥土的氣味。     #火元素(Fire):火元素的魔法與創意、生命力和熱情有關。火元素的力量,是屬於內在視野和創造願景的力量。導引並控制火元素的力量,就能讓內在的願景被顯化於真實世界。其植物通常有熾熱的汁液,或熱辣的味道(例如薑),或溫暖的香氣,像丁香或肉桂。     【魔法效用】   ★透過陳列   藥草的能量可以透過護身符或魔法香包的形式,被帶入環境中。製作類似產品時,請記得專注在你的目標和意圖上,完成後掛在最需

要的地方,例如廚房或臥室。在廚房掛一串乾辣椒或大蒜,可以為家帶來保護,或是讓一束蒔蘿為你帶來平靜。      ★結合冥想   藥草的振動能量可以幫助冥想練習與脈輪運作。在你冥想的同時,可以試著在氣場中手持特定藥草的一片葉子或枝條。     ★灑水枝   灑水枝是藥草較硬的木質部分,常用的材料有鼠尾草、迷迭香或薄荷。灑水枝主要用來抖灑聖水或藥草茶,為空間或人消除負能量,達到淨化效果。     【各別植物詳介】   ●羅勒(Basil)   掌管羅勒的行星是火星,代表元素是火元素   其魔法屬性為祝福、平靜、和諧、保護、重生、驅除負能量、驅魔、療癒、愛情、好運、財富。羅勒很適合用來消除心理和精神上

的負能量,有溫和的鎮定效果。      ●荳蔻(Cardamom)   掌管荳蔻的行星是金星,代表元素是水元素   其魔法屬性為情慾、愛、和諧、平衡、優雅、吸引力。荳蔻是具代表性的催情劑,不僅能吸引愛情,也能讓你被人渴望,可用作戀愛薰香、愛情魔法和招桃花。     了解這些特性後,你可以依書中示範的配方,製備超過150種藥草浴、酊劑、浸泡油、敷包、油膏、乳霜、蠟燭等內用或外用療方,或是藥草蜜醋、糖漿、藥草茶、藥草咖啡或蛋糕甜點等料理。     你將透過天然魔幻的方式,在生活中施展屬於自己的魔力。     學習從傾聽這片土地上的動植物開始,   當你心中的神性認出了周遭萬物的神聖,   一種更深

的靈性實相便就此展開!   本書特色     ◎囊括超過150種藥草茶、浸泡液、酊劑、糖漿、藥草浴、軟膏、油膏、敷包、敷劑、藥草油、乳霜、魔法藥劑、蠟燭等配方。     ◎針對羅勒、黑胡椒、藏茴香、荳蔻、辣椒、肉桂、丁香等23種常見料理香草和香料,列出對應的行星、元素、神靈,以及魔法屬性。     ◎除了魔法屬性,植物的歷史傳說、文化源流及食用料理、治療用途、美容保養等物理功效也一一說明。   魔力推薦     ◎魔女柑仔店創辦人/魔女   ◎夏綠蒂芳療/阿夏   ◎芳療與香草生活保健作家/女巫阿娥   ◎「女巫藥草園」總監/喬夏   ◎YoYo心靈角落創辦人/YoYo   ◎Claudia

Studio-女巫的塔羅.芳療/植物系女巫- Claudia     「植物對於女巫而言,可以說是最親密的伴侶,全世界的女巫或巫醫所使用的工具是各式各樣的,但沒有一種族群是不使用植物,女巫們用著大地的恩賜來提醒人們,無論使用在沐浴或者飲食之中,遠古的神靈一直都陪伴著我們,無論我們堅強或脆弱,無論我們健康或生病,這些魔藥從巴比倫一直到現在,滋養著我們。」──YoYo心靈角落創辦人/YoYo     「還是新手時,魔女我常常為了日常少見,或是聞所未聞的植物,在一本又一本的藥草、精油書籍中苦惱尋覓。很開心本書所分享的藥草貼近台灣人生活,以後新手巫師們在面對大釜及藥草袋時,總算可以知道加入人魚淚的最好

時機了。」──魔女柑仔店創辦人/魔女     「常常有客戶在我的西洋草藥鋪問許多關於魔法藥草的中文書籍,很高興終於看到一本可以安心放在架上,提供給我的學生跟顧客們參考的超棒藥草魔法書!作者不僅藥草觀念正確,更毫無藏私地分享配方。同時很嚴謹地提醒藥草的安全用法,除註明出處之外,更在最後整理各類詳細用途列表。這真是最佳示範,令人驚豔的一本好書,強烈推薦給想要成為藥草女巫或魔法師的朋友們收藏。」──「女巫藥草園」總監/喬夏     「『Chaper 1.廚房裡的藥草學』光這幾個字就吸引住我,年少熱愛DIY實驗的我有非常多美容保養品就是從廚房中做出來的,本書有內外兼用的療方搭配神祕魔法學及元素,遠比當

年隨便找的土法煉鋼配方有趣精彩多了,這本好書推薦給熱愛精油、植物及喜歡DIY的人們。」──夏綠蒂芳療/阿夏     「植物魔法除了常見的魔法油與香粉外,還有許許多多不同的形式,其中將藥草煎汁或是加入食物更是女巫們經常使用的方法,製作起來也格外叫人興奮。對藥草不熟的朋友們可以參考書中的配方製作,好好享受植物帶來的療癒能量。」──植物系女巫/Claudia     「我常跟學生說,炒菜芡香就是芳療,運用香料即是魔法。對於堅持廚房是家庭核心的阿娥來說,運用廚房裡的香草香料,就足以變幻出日常照顧身心與精神靈性的配方。對香料、料理與魔法有興趣的女巫們,《女巫安娜的魔藥草配方書》著實是一本是無敵實用的指南

。」──芳療與香草生活保健作家/女巫阿娥

鋰含量與薄帶成型製程條件對磷酸鋰鋁鈦離子傳導隔離膜與混合電解質鋰空氣電池特性影響之探討

為了解決固體蠟推薦的問題,作者陳昃熙 這樣論述:

指導教授推薦書口試委員會審定書致謝 iii摘要 ivAbstract vi目錄 viii圖目錄 xi表目錄 xvii第一章 緒論 - 1 -1.1 前言 - 1 -1.2 研究動機 - 5 -第二章 文獻回顧 - 8 -2.1 鋰金屬電池 - 8 -2.2 鋰空氣電池的發展 - 10 -2.2.1 非質子電解質鋰空氣電池(Aprotic electrolyte Li-air battery) - 12 -2.2.2 水溶液電解質鋰空氣電池(Aqueous electrolyte Li-air battery)

- 13 -2.2.3 固態電解質鋰空氣電池(Solid state electrolyte Li-air battery) - 15 -2.2.4 混合式電解質鋰空氣電池(Hybrid electrolyte Li-air battery) - 16 -2.3 鋰離子傳導隔離膜 - 19 -2.3.1 LATP粉末製備及其形態結構與特性 - 26 -2.3.2 LATP的電學特性 - 29 -2.3.3 薄帶成型法製作鋰離子傳導膜(tape-casting method) - 32 -2.4 鋰空氣電池電解質之探討 - 35 -2.4.1 水溶液電

解質之探討 - 35 -2.4.2 非質子電解質之探討 - 38 -2.5 研究目的 - 41 -第三章 實驗方法與步驟 - 42 -3.1 實驗藥品與材料 - 42 -3.2 實驗設備 - 44 -3.3 實驗步驟 - 45 -3.3.1 溶膠-凝膠法製備LATP粉末 - 45 -3.3.2 薄帶成型法製備LATP LICM - 46 -3.3.3水熱法製備之活性材料 Co3O4/graphene之多孔空氣陰極 - 49 -3.3.4 混合式電解質之鋰-空氣電池封裝測試 - 50 -3.4 實驗分析儀器與目的 - 52

-第四章 結果與討論 - 53 -4.1 LATP粉末煅燒條件的探討 - 53 -4.2 LATP LICM生胚薄帶成型及脫蠟條件的探討 - 54 -4.2.1漿料溶液比例與攪拌條件之探討 - 55 -4.2.2薄帶成型法刮刀開口高度之探討 - 56 -4.2.3熱壓成型壓力之探討 - 57 -4.2.4 LATP LICM生胚脫蠟與初燒結條件之探討 - 60 -4.4 LICM的燒結程序 - 68 -4.5 鋰離子比例改變對LATP粉末性質影響之探討 - 74 -4.6 鋰離子比例改變對LATP LICM性質影響之探討 - 77 -

4.7 空氣電池充放電性能探討 - 86 -第五章 總結 - 91 -第六章 未來展望 - 92 -參考文獻 - 93 -圖目錄圖 1 1從1800年至今的電池開發顯示了一些重要的發現主要和次要(可充電)電池技術 [1] - 3 -圖 1 2不同種類可充電式電池與汽油重量能量密度的比較圖 - 4 -圖 1 3從西元1990年開始電池的電化學儲能概念逐漸多元化[1] - 7 -圖 2 1鋰電池在近年來的能量密度比較圖[1] - 8 -圖 2 2不同電池組態之鋰-空氣電池:(a)有機(非水性)電解質、(b)水溶液電解質、(c)固態電解質及(d)混合式

電解質[4] - 11 -圖 2 3非質子電解質鋰空氣電池示意圖[13] - 13 -圖 2 4水溶液電解質鋰空氣電池示意圖[13] - 14 -圖 2 5固態電解質鋰空氣電池示意圖[13] - 15 -圖 2 6混合式電解質鋰空氣電池示意圖[13] - 17 -圖 2 7混合式電解質鋰空氣電池以電流密度0.5 mA cm-2進行測試 - 18 -圖 2 8不同溫度下高分子材料之離子導電度率(♦)PEO:LiBF4 (8:1); - 20 -圖 2 9多種結晶性鋰離子導體之Arrhenius圖[23] - 21 -圖 2 10重要之結晶性及非晶性

無機固體鋰離子導體之離子導電度Arrhenius圖[26] - 23 -圖 2 11 LiM2(PO4)3的NASICON結構[26] - 24 -圖 2 12不同金屬Li1+xMxTi2-x(PO4)3材料之離子導電度Arrhenius圖[30] - 25 -圖 2 13(左) Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3和(右)MEM重建的負核密度圖 - 25 -圖 2 14 LATP不同成分組成之DTA曲線圖[42] - 28 -圖 2 15 LATP pellet在不同溫度下燒結3小時之XRD圖[44] - 29 -圖 2 16在室溫下量測不同燒結溫度

的LATP LICM之EIS圖[44] - 31 -圖 2 17 LATGP 在大氣及手套箱中放置20天期間在25℃下之 - 32 -圖 2 18 以薄帶成型法以 650 °C 煆燒粉燒結 900 °C 持溫 6 小時LATP LICM 之 XRD 圖譜 - 34 -圖 2 19 LATP片浸泡在1M LiOH水溶液電解質中之SEM圖 - 36 -圖 2 20 LATP片在不同的水溶液電解質中浸泡3週之SEM圖 - 36 -圖 2 21 LATP在不同的水溶液電解質中浸泡3週之SEM圖 - 38 -圖 3 1溶膠-凝膠法製備LATP前驅溶膠流程圖 -

46 -圖 3 2 LATP LICM薄帶成型法製備之示意圖 - 48 -圖 3 3 LATP powder/LATP LICM分析項目圖 - 49 -圖 3 4 混合式電解質鋰空氣電池結構示意圖 - 51 -圖 4 1 LATP LICM在不同煅燒時間之XRD圖 - 54 -圖 4 2 LATP漿料剛塗布完之龜裂照片 - 55 -圖 4 3 薄帶成型製程使用0.25mm刮刀開口高度塗布照片 - 56 -圖 4 4 薄帶成型製程使用0.5 mm刮刀開口高度塗布的薄帶生胚照片 - 57 -圖 4 5 LATP LICM生胚厚度與熱壓成型壓力之關係圖

- 59 -圖 4 6 薄帶成型法之LATP LICM熱壓溫度為80oC在不同壓力下之SEM顯微照片倍率為15000倍 ( a )400 kg/cm2 ( b )800 kg/cm2 ( c )1200 kg/cm2 ( d )1800 kg/cm2 ( e )3000 kg/cm2 - 59 -圖 4 7 PEG比例為13wt%熱壓後的LATP LICM生胚熱重損失分析圖 - 60 -圖 4 8使用最終脫蠟溫度為500oC持溫3小時的LATP LICM生胚經過900oC燒結程序之SEM顯微照片 - 61 -圖 4 9 LATP LICM在不同燒結溫度的20000倍率之SE

M顯微照片 ( a ) 900oC ( b ) 910 oC ( c ) 920 oC ( d ) 930 oC - 63 -圖 4 10 LATP LICM在不同溫度燒結下之SEM照片 ( a ) 940oC ( b ) 950 oC ( c ) 1000oC - 63 -圖 4 11 LICM在不同溫度下之XRD圖 - 64 -圖 4 12使用最終脫蠟溫度為600oC持溫10小時的LATP LICM生胚經過900oC燒結程序之SEM顯微照片 - 65 -圖 4 13 使用6%PEG漿料製作之LATP LICM生胚經865oC燒結表面之SEM顯微照片 - 67

-圖 4 14 使用6%PEG漿料製作之LATP LICM生胚經熱壓後的熱重損失分析圖 - 67 -圖 4 15 LATP LICM生胚脫蠟前後之XRD圖 - 68 -圖 4 16 LATP LICM在不同燒結溫度下之5000倍SEM圖(a) 900oC (b) 880oC (c) 865 oC (d) 850 oC - 70 -圖 4 17 LATP LICM 在不同燒結溫度從850oC到900oC之XRD圖 - 70 -圖 4 18熱壓溫度為80oC之燒結後LATP LICM表面的SEM顯微照片(倍率為1000倍) - 72 -圖 4 19熱壓溫度為50oC之

燒結後LATP LICM表面的SEM顯微照片(倍率為1000倍) - 72 -圖 4 20 LATP LICM在10kV下之總成份EDS Mapping圖 - 73 -圖 4 21 LATP LICM在10KV下之各成份EDS Mapping圖 - 74 -圖 4 22不同成分比例的LATP 粉末表面型態於10000倍率下SEM顯微照片(a)1.05倍Li (b)1.1倍Li (c)1.15倍Li - 75 -圖 4 23不同鋰成分比例之LATP粉末之XRD圖 - 76 -圖 4 24不同成分比例的LATP LICM之SEM顯微照片(a) (Li1.365Al0.

3Ti1.7(PO4)3) (b) (Li1.43Al0.3Ti1.7(PO4)3) (c) (Li1.495Al0.3Ti1.7(PO4)3) - 77 -圖 4 25不同鋰成分比例的LATP LICM之XRD圖 - 78 -圖 4 26以2M LiCl對LATP LICM之離子導電度隨時間變化圖 - 79 -圖 4 27以2M LiCl對LATP LICM之氯離子濃度隨時間變化圖 - 80 -圖 4 28 (Li1.365Al0.3Ti1.7(PO4)3) LICM之阻抗分析圖 - 81 -圖 4 29 (Li1.43Al0.3Ti1.7(PO4)3) LIC

M之阻抗分析圖 - 81 -圖 4 30 (Li1.495Al0.3Ti1.7(PO4)3) LICM之阻抗分析圖 - 82 -圖 4 31 將LATP LICM 浸泡在水溶液中(a)洗淨前和(b)洗淨後 - 84 -圖 4 32 將LATP LICM 浸泡在水溶液後的EIS圖 - 85 -圖 4 33以(Li1.365Al0.3Ti1.7(PO4)3) LICM組裝成混合式電解質鋰空氣電池充放電循環測試圖 - 87 -圖 4 34以(Li1.43Al0.3Ti1.7(PO4)3) LICM組裝成混合式電解質鋰空氣電池充放電循環測試圖 - 87 -圖 4 3

5 以(Li1.495Al0.3Ti1.7(PO4)3) LICM組裝成混合式電解質鋰空氣電池充放電循環測試圖 - 88 -圖 4 36 混合式電解質鋰空氣電池改變充放電電流從0.1mA至10mA循環測試圖 - 90 -圖 4 37 混合式電解質鋰空氣電池改變充放電電流從0.1mA至0.5mA循環測試圖 - 90 -表目錄表 1 1不同可充電式電池之種類、電化學反應及重量能量密度[2] - 4 -表 2 1以不同方式製備LATP粉末之離子導電度影響 - 27 -表 2 2 以薄帶成型法製成 LATP LICM 之相對緻密度及離子導電度關係 (雷絜羽學姊) [71]

- 34 -表 2 3 LATP片浸泡於LiCl-LiOH-H2O中放置三週後之導電度關係[58] - 37 -表 2 4鋰空氣電池中常用之溶劑穩定性比較[62] - 39 -表 3 1實驗藥品表 - 42 -表 3 2實驗氣體與材料表 - 43 -表 3 3實驗使用設備表 - 44 -表 3 4實驗分析儀器 - 52 -表 4 1 LATP 粉末經過650oC煅燒其成分比例 (雷絜羽學姊) [71] - 54 -表 4 2 LATP LICM生胚在熱壓80oC時以不同壓力下之尺寸表 - 58 -表 4 3 LATP LICM在各燒結溫度

下之尺寸表 - 62 -表 4 4 LATP LICM 在不同燒結溫度下之尺寸表 - 69 -表 4 5 LATP LICM在不同熱壓溫度下之尺寸表 - 71 -表 4 6 LATP LICM在燒結溫度865oC下之EDS圖 - 73 -表 4 7不同成分比例之LATP 比表面積表 - 76 -表 4 8 LATP LICM之氯離子滲透率 - 80 -表 4 9 不同比例之LATP LICM的離子導電度關係表 - 82 -表 4 10 將LATP LICM 浸泡在水溶液後的離子導電度關係表 - 85 -

神奇酷科學15:點石成金的化學

為了解決固體蠟推薦的問題,作者NickArnold 這樣論述:

  ★三度榮獲國際科普書籍最高榮譽-英國皇家學會科學書獎!   ★英國銷售突破500萬冊,全球銷售達千萬冊。已翻譯成38種語言,通行超過二十個國家!   ★國小中高年級適讀!讓孩子愛上科學,讓曾經畏懼的大人也能重新親近科學!     ★五大酷點:   1. 幽默生動的說明文字:   敘述活潑生動,文字遊戲也玩到極致, 但不因此減損科學的正確性,所有的內容都經過專家的詳實考證,讓孩子在哈哈大笑中學習到紮實的科學知識!     2. 畫龍點睛的圖解插畫:   以爆笑的插畫和圖解輔助文字,強化孩子的記憶與聯想力,但又不以過多的圖像打擾思考。     3.

生活化的創意實驗:   從日常生活取材,設計出簡單又有趣的科學實驗或自然觀察,讓孩子邊玩邊學,體驗令人驚笑連連的科學現象與自然奧祕。     4. 深具啟發的科學軼聞:   收錄不為人知的科學軼聞,包括科學家的失敗經驗,以及在科學知識不普及的時代一般人所抱持的瘋狂信念,讓孩子深入科學發展的真相,啟發無限的創意。     5. 強化記憶的爆笑測驗   打破一般測驗卷枯燥乏味的形式,以爆笑的問答作為知識的糖衣,可強化孩子學習的興趣與記憶。     ◎化學家真的有辦法把廢土變黃金?   ◎最早的廁所清潔劑來自於彈藥工廠?   ◎想做出好喝的熱奶茶,應該先加

奶還是先加茶?   最酷、最神奇的答案就在《點石成金的化學》!     化學是「神奇酷科學」中最酷炫、最奇妙的部分!裡頭到處都是迷人的泡泡、神奇的藥劑、精彩的爆炸,還有無數個超級有用的發現……     你知道嗎──「氪」元素不是石頭、也不是超人的剋星,而是一種可以做成霓虹燈的氣體?最早的肥皂是用動物油和木頭燒成的灰做成的?如果沒有異想天開的化學家在各種天馬行空的想像中找出大家意想不到的發現,我們的世界會變成什麼樣子?快來看看這個由充滿實驗精神的古代煉金士所開啟的神祕知識……說不定世界上各種混亂的現象可以從此被驚奇不斷的化學終結!   得獎紀錄     三度榮

獲國際科普書籍最高榮譽-英國皇家學會科學書獎   好評推薦     ‧ 本書綜合知識小檔案、小測驗、趣味漫畫,以及易懂好讀的文字,讓科學變得很有趣,很令人嚇嚇叫。──英國亞伯丁晚報     ‧ 尼克一向擅於吸引注意力,而「神奇酷科學」系列更是讓他有許多機會使讀者目瞪口呆。孩子會睜大眼睛,深受啟發的。──蘇格蘭人報     ‧ 雨天時給孩子最好的讀物。充滿有用的資訊……以及趣味、搞怪的實驗。──英國獨立報     ‧ 親愛的爸媽,親愛的老師,孩子自己看書自己學的時候到了!就是這套書,就是這套書,把它帶到孩子身邊去。翻開書頁,他

們在捧腹大笑的同時,也學到了豐富完整的知識,而且還會一頁一頁的翻下去喔!──陳素宜(金鼎獎兒童文學作家)     ‧ 樂見「小天下」出版「神奇酷科學」系列套書,個人喜愛這套書以孩童的思維做主題探索,結合淺顯易懂的文字和趣味的漫畫風格,在無形之中增廣孩童的科普視野,也期盼孩童能進而親近大自然、熱愛生命。──王順利(彰化縣豐崙國小退休教導主任)      ‧ 想像有人用一種充滿幽默與驚奇的方式,帶領你一窺科學的奧秘,讓你從認識自己的身體出發,進入豐富精采的生物世界;從關懷生活環境開始,進而探究令人驚奇的發明;從百思不解的現象著手,探尋「原來如此」的科學真理。這是一套

結合趣味與生活科學的叢書,書中的各項主題,都由孩子們熟悉的生活經驗切入。透過圖文並茂的引導解說,啟發他們的創意思考,讓所有閱讀過的孩子同聲喊──酷!──王郁軒(臺北市國語實驗國民小學教師)     ‧ 知識的傳播往往必須仰賴正確而有效的媒介,「神奇酷科學」套書的出版開創了科學教育的無限可能,讓科學成為每個人的好朋友,不再被阻隔於重重艱深的理論與名詞之外。期望中文版的出版可以讓臺灣的科學教育紮根紮得更深,讓大家不再對科學望而生畏。──張蕙芬(前大樹文化總編輯)

溶膠-凝膠法製備之高傳導率磷酸鋰鋁鈦鋰離子傳導隔離膜運用於混合式電解質鋰空氣電池之探討

為了解決固體蠟推薦的問題,作者李宗翰 這樣論述:

本研究擬研發具高離子傳導率之磷酸鋰鋁鈦(lithium aluminum titanium phosphate, Li1+xAlxTi2-x(PO4)3, LATP)鋰離子傳導隔離膜(lithium ion conducting membranes, LICMs),再將LATP LICMs運用於混合式電解質之鋰空氣電池中。以甲醇及乙醇進行溶膠-凝膠法合成LATP前驅粉末,經由600℃煆燒10小時後,得到具備LiTi2(PO4)3之晶相結構的LATP奈米粉末,再以乾壓成型法(dry pressing method)及薄帶成型法(tape casting method)製備出LATP LICMs

生胚,並經過脫蠟、燒結及表面研磨等陶瓷加工程序後,製備出其緻密度達99.08%,且室溫下之鋰離子傳導率為5.44 × 10-4 Scm-1之LATP LICM,最後將其應用於混合式電解質之鋰空氣電池中,並在0.1 mA之電流下進行充放電測試,可以進行6個充放電循環且電容量為3000 mAh/g。