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這兩本書分別來自瑞昇 和國立臺灣大學出版中心所出版 。

國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 吳志偉所指導 黃璿中的 整合物聯網與自動化病原性弧菌監測系統之開發 (2019),提出小型抽水幫浦關鍵因素是什麼,來自於病原性弧菌、微型混合流道、微控制器、遠端監控。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 吳志偉所指導 盧政任的 超低濃度亞硝酸鹽自動檢測系統 (2018),提出因為有 自動化、超低濃度亞硝酸鹽、微控制器、超長光程分光光度計的重點而找出了 小型抽水幫浦的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了小型抽水幫浦,大家也想知道這些:

機械工程學

為了解決小型抽水幫浦的問題,作者小峰龍男 這樣論述:

  力學是機械的基礎、感應技術營造出舒適生活,  機械工程是越懂越有趣唷!  來認識機械工程學吧!   你有想過為什麼冷氣機會吹冷氣,汽、機車為什麼會跑嗎?   本書將從生活週遭電器用品的高安全性結構,以及腳踏車與摩托車的製造構想來介紹機械工程學!現代機械工程學的研究對象包羅萬象,也因此,機械工程學被視為最多元化的學術領域。想要將嶄新的機械構想組裝成形,除了需要瞭解各種物理定律、科學原理之外,還必須具備能自由組裝機械的靈活腦袋。   從發明家的智慧中誕生的眾多機械,建立起城市,守護、支援著人們的日常活動。   少了『它』我們的生活將會變得超級不方便。希望各位藉由本書,能夠讓讀者更進一步體會

機械的魅力。 本書特色   從生活家電、交通工具來認識機械工程學,提高學習意願!  詳述機械結構與作用力,深入淺出說明專業知識!  介紹設計圖的畫法及製作材料,發明的第一步,從這裡開始! 作者簡介 小峰龍男   1953年出生於東京都。1977年畢業於東京電機大學工學部機械工程學科,現於東京電機大學高等學校擔任教職。所屬於NPO法人科學技術立國創生推進會。興趣是玩車和修復絕版的摩托車,此外還主辦了機械人教室、電子手工教室,每年讓將近300多名的國中、國小生享受製造的樂趣。著有『機構學的「結構」和「基礎」』(暫譯)、『電子回路的「結構」和「基礎」』(暫譯)(技術評論社);『圖解,簡單易懂的機電整

合技術』(暫譯)(講談社);『最簡單的程序控制』(暫譯)(□□□社);『簡單易懂的機電整合技術』(暫譯)(東京電機大學)等等。

整合物聯網與自動化病原性弧菌監測系統之開發

為了解決小型抽水幫浦的問題,作者黃璿中 這樣論述:

摘要 iAbstract ii目錄 iii表目錄 viii圖目錄 ix第一章 緒論 11.1前言 11.2研究動機 31.3文獻回顧 51.3.1 傳統方法 61.3.1.1 標準平板計數法 61.3.1.2 代謝產物檢測法 71.3.2 分子生物學技術 81.3.2.1 核酸探針技術 81.3.2.2 聚合酶連鎖反應 91.3.2.3 環介導等溫擴增技術 101.3.2.4 適體感測器 111.3.2.5 重組酶聚合酶擴增技術 121.3.3 免疫學方法 131.3.3.1

酵素連結免疫吸附分析法 131.3.3.2 抗體傳感器 141.3.3.3 雙模式抗體傳感器 151.3.4 儀器法 161.3.4.1 全自動微生物分析儀(VITEK) 161.3.4.2 便攜式恆電位儀器 161.4論文架構簡介 17第二章 自動化病原性弧菌監測系統設計與製作 182.1系統外觀與內部架構 192.1.1檢測模組夾治具 202.1.2 蠕動幫浦 222.1.2.1 微型蠕動幫浦 222.1.2.2 蠕動幫浦 222.1.2.3 直流隔膜抽水幫浦 232.2 檢測晶片設計與製

程 242.2.1 光源與光強度感測器 242.2.2 檢測晶片設計 272.3 微型混合流道設計與製程 282.3.1 微型混合流道設計 282.3.2微型混合流道製程 292.3.2.1微影製程 292.3.2.2 PDMS轉印製程 32第三章 控制系統設計 343.1 Arduino 微控制器簡介 343.2 系統電路設計 353.3 系統程式設計 383.3.1 試劑填充模式 393.3.2 清洗模式 403.3.3 自動檢測模式 413.4 手機應用程式設計與製作 423.4.

1 MIT App Inventor2 簡介 423.4.2系統App設計與製作 43第四章 實驗架設與樣品準備 444.1 病原性弧菌濃度檢測方法 444.1.1 分析原理簡介 444.1.2 MV-Kit使用方法 444.2 可攜式菌液濃度分析儀 454.2.1 可攜式菌液濃度分析儀設計與製作 454.2.2 可攜式菌液濃度分析儀程式設計 464.2.3 穩定度測試 474.3溶藻弧菌標準溶液及試劑之調配 484.3.1 溶藻弧菌菌株準備 484.3.2 溶藻弧菌之培養與繼代培養 494.3.3 溶藻弧菌標

準液配製 50第五章 實驗結果與討論 515.1 待測液之最佳吸收波長測試 515.2恆溫機制、LED、與光強度感測器穩定度測試 525.3 檢測溫度對於檢測結果之影響 535.4 溶藻弧菌培養時間對於檢測結果之影響 545.5 溶藻弧菌繼代培養次數對於檢測結果之影響 555.6 各濃度溶藻弧菌標準液檢測結果 565.7 再現性探討 575.7 場域實驗 585.8 室內魚場弧菌變化量測結果 595.9 競爭力分析 62第六章 結論與未來展望 636.1 結論 636.2 未來展望 64參考文

獻 65附錄一 菌種鑑定結果 71附錄二 系統製作成本分析 77

垂直軸風車

為了解決小型抽水幫浦的問題,作者關和市,牛山泉 這樣論述:

  《垂直軸風車》為第一本在日本發行有關垂直軸風車的書,也是世界上少有的有關垂直軸風車的書,作者關和市教授和牛山泉教授從1970年代初期便專心研究垂直軸風車,伴隨著地球暖化,環境問題浮上檯面,化石燃料資源的枯竭等問題,未來對風力或太陽光等可再生能源的利用,將是必須加速與強化面對的重要課題。而氣流不穩定的山丘與城市區域,垂直軸風車是相當適合應用在風向變動劇烈的地形中。   本書的出版除了呼應能源相關領域的大學生、研究生,企業、研究機構等的研究人員、技術人員、經營管理部門的執行人員外,也能提供社會團體、能源企劃、政策決策人員等的需求。本書不僅提出垂直軸的理論內容,也紀錄下製作風機的經驗所得到的

設計方法或運用訣竅,提出未來大量應用垂直軸風車的可能性。   尤其是本書的第6章、第7章、第8章、第9章、以及第10章,為關和市歷經30年專心研究開發直線葉片垂直軸風車的研究大成,自負可讓此書成為極為有用的技術書。 作者簡介 關 和市 (工學博士)   1963年:東海大學宇宙航空研究所航空力學組  1991年:東海大學開發技術研究所 教授  1997年:東海大學綜合科學技術研究所 教授  2006年:台灣.明道大學能源開發研究中心 教授   其他研究領域:次音速、穿音速、超音速及倍音速空氣力學,人力飛機,高大隧道換氣,飛翔物體、行走物體、結構物體等的應用空氣力學,能源轉換工學,風車工學,風力

發電系統。   日本大學理工學院兼任講師  NEDO風力綜合調查委員會委員,NEF評議員,日本風力能源協會會長。  著作:風力發電Q&A(學獻社, 2002) 牛山 泉 (工學博士)   1971年:上智大學大學院理工學研究科博士課程畢業  現 在:足利工業大學副校長,大學院工學研究科教授,同學綜合研究中心長官。   中國.浙江工業大學客座教授,台灣.明道大學客座教授,上智大學、慶應義塾大學、國土交通大學、JICA筑波國際研修中心等的兼任講師。專攻能源轉換工學。   著 作:小型風車□□□□□□(□□□社,1980)  手作□風車□□□(□□□社,1995)  □□□□□□□□□風車入

門(三省堂,1991)  風車工學入門(森北出版,2002)  風力□□□□□的基礎(□□□社,2005) 審定者簡介 林輝政 博士   國立台灣大學工程科學及海洋工程系教授  國立澎湖科技大學校長

超低濃度亞硝酸鹽自動檢測系統

為了解決小型抽水幫浦的問題,作者盧政任 這樣論述:

海洋是支持全球生命系統的關鍵。海洋不但緩和了全球的天氣,並推動了全球的降水模式。在人類發展中產生的各項汙染物也隨著河川融入海洋,其中生活廢水包含大量氮、磷的植物營養物質。在海洋中包含氮、磷、鉀元素的鹽類稱為海水營養鹽,因為它們是海洋浮游植物生長繁殖所需的必要成分,成為了海洋初級生產力和食物鏈的基礎。浮游植物主要吸收海中銨根離子與硝酸鹽,而亞硝酸鹽是它們在氮循環內的中間產物,可藉由量測亞硝酸鹽間接了解浮游植物與藻類的生長繁殖。在海洋表層水中亞硝酸鹽受生物利用後,濃度極低,一般比色方法難以獲得準確的濃度,故需使用超長光程分光光度計Liquid Waveguide Capillary Flow C

ell(LWCC)進行檢測,藉以降低偵測極限、提升準確性與靈敏度。以強化對海洋環境的了解。同時可建立海洋環境變動的預警與應變機制,加強海洋環境治理與資源保育,以及設立海洋保護區,以促進海洋資源保育及生態系統維護。本論文以超低濃度亞硝酸鹽自動化檢測為設計與製作目標,將開發出一套可量測超低濃度亞硝酸鹽的水質檢測儀器,檢測人員只需將系統放置檢測水域旁,確認系統抽水口與廢液口擺放位置後,即可啟動系統進行水質監測。目前僅可透過USB2000+連接電腦後,利用OceanView軟體即時顯示量測結果,並自動記錄數值於電腦指定之資料夾。本研究以Arduino微控制器為控制核心,整合了光源、LWCC、光學感測器

與各式幫浦,成功製作出超低濃度亞硝酸鹽自動檢測系統,檢測濃度達nM等級,擁有穩定且高靈敏度等優點。本研究結果符合分光比色法之最重要結論-比爾定律(Beer’s law),成功量測出亞硝酸鹽吸收度,並製作出線性極佳之檢量線(R2 = 0.9967)。相信在持續努力下,未來能以本系統為基礎,開發出更多檢測項目,在環境監控有極高之助益。