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中原大學 生物環境工程研究所 王雅玢、游勝傑所指導 張家偉的 製備鑭及氮摻雜改質二氧化鈦降解空氣中NOx之研究 (2015),提出小棕瓶100ml Dcard關鍵因素是什麼,來自於氮氧化物、溶膠凝膠法、二氧化鈦、光催化。

而第二篇論文淡江大學 化學學系碩士班 王三郎所指導 曾詩純的 Paenibacillus mucilaginosus TKU032生產生物界面活性劑與胞外多醣之條件與特性分析 (2012),提出因為有 Paenibacillus mucilaginosus、胞外多醣、生物界面活性劑、烏賊軟骨粉的重點而找出了 小棕瓶100ml Dcard的解答。

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除了小棕瓶100ml Dcard,大家也想知道這些:

製備鑭及氮摻雜改質二氧化鈦降解空氣中NOx之研究

為了解決小棕瓶100ml Dcard的問題,作者張家偉 這樣論述:

氮氧化物主要源於工廠製程排放以及汽機車排放,通常是直接排放到大氣環境中,對於人體也有致癌的風險,然而氮氧化物也是最難處理的大氣汙染物之一,所以對於氮氧化物的去除一直是最受關注的議題之一。 本研究利用溶膠凝膠法製備鑭及氮摻雜二氧化鈦,分別進行不同摻雜比例、不同鍛燒溫度、不同鍛燒時間、不同環境濕度及穩定性測試,找出催化劑之最適合條件,最後再利用不同的特性分析來解釋鑭及氮摻雜二氧化鈦具有比純二氧化鈦較優之光催化活性。 結果顯示,鑭摻雜二氧化鈦在質量比為La-3%具有最佳之光催化活性,可見光降解效率為32.0%,模擬太陽光降解效率為38.5%,氮摻雜二氧化鈦在質量比為N-63.3%具有最佳之光催

化活性,可見光降解效率為25.6%,模擬太陽光降解效率為39.3%。鑭及氮摻雜二氧化鈦在鍛燒溫度為500ºC及鍛燒時間為5h具有最佳光催化活性。在不同環境濕度實驗中,鑭及氮二氧化鈦在可見光下降解NO效率下降,而在模擬太陽光下降解NO效率提高,但會產生大量NO2氣體。在穩定性測試中,鑭及氮二氧化鈦在可見光下經過5次測試,效率分別仍有23.4%及17.9%;在模擬太陽光下效率也仍有40.2%及35.2%。

Paenibacillus mucilaginosus TKU032生產生物界面活性劑與胞外多醣之條件與特性分析

為了解決小棕瓶100ml Dcard的問題,作者曾詩純 這樣論述:

本研究初始是以篩選生物界面活性劑生產菌為主,然而於篩菌過程中,意外發現P. mucilaginosus TKU032這株細菌發酵烏賊軟骨所得上清液,除了生產界面活性劑之外,置於室溫中會逐漸形成膠狀物質,而且顏色會漸漸加深,初步實驗發現此膠狀物為一多醣類物質,故將研究方向分為P. mucilaginosus TKU032這株細菌所產生生物界面活性劑及胞外多醣之研究。以烏賊軟骨粉( SPP)、蝦頭殼粉( SHP)作為碳/氮源,依不同比例 (0.5%-2%)之添加濃度,於25℃、30℃、37℃培養0-5天,發現以2%烏賊軟骨、37℃培養3天之發酵上清液能得到最低的表面張力,相同條件培養四天可得到最

多之胞外多醣,至第五天觀察發酵上清液顏色變黑導致不易測量,因此及選用上述條件作為較佳培養條件培養P. mucilaginosus TKU032。TKU032發酵所得上清液,其表面張力約為36.3 mN/m經過NaOH調整p H值至12後,置放於4℃、24小時,待其沉澱並以離心方法去除沉澱物,將其上清液冷凍乾燥,再以甲醇溶出可溶物質,減壓濃縮至乾可得棕褐色油狀物,即為純化後之生物界面活性劑(1 g/50 mL)。TKU032發酵所得上清液經過加熱(121℃、20min)脫色後可得粗胞外多醣( 14.8 g/L),再將粗胞外多醣利用Sevag reagent 去蛋白,得到較純的多醣物質;使用酵素水

解與另外取用三種不同酸水解胞外多醣,也可得到水解後結構較小之醣類,利用核磁共振( NMR)光譜及基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜儀(MALDI-TOF)分析水解後之寡糖結構。此外以烏賊軟骨作為發酵碳/氮源,TKU032在培養第1天所的上清液有較高的DPPH清除能力(80%)及較佳的總酚含量、還原力。表單編號 :ATRX-Q03-001-FM0030-01