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國立中興大學 土壤環境科學系所 黃裕銘所指導 毛壬杰的 不同毛豆(Glycine max(L)Merr.)栽培種對鎘吸收能力之研究 (2017),提出照片kb調整關鍵因素是什麼,來自於毛豆、鎘。

而第二篇論文淡江大學 化學工程與材料工程學系博士班 鄭廖平所指導 黃逢璽的 感光性有機-無機奈米複合材料的製備與其於光學鍍膜之應用 (2009),提出因為有 感光性塗料、有機-無機 奈米複合材料、光學鍍膜的重點而找出了 照片kb調整的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了照片kb調整,大家也想知道這些:

不同毛豆(Glycine max(L)Merr.)栽培種對鎘吸收能力之研究

為了解決照片kb調整的問題,作者毛壬杰 這樣論述:

近年來,農產品鎘濃度對人體健康的威脅,一直受到關注。毛豆是國人重要食用蔬菜之一,本研究的目的在探討毛豆栽培種對鎘的吸收能力。採用台灣21個毛豆栽培種進行田間及水耕栽培種植試驗,田間試驗毛豆種於有輕度鎘汙染的農田,水耕栽培試驗在養液添加1.11 mg-Cd L-1鎘濃度中種植,採收時植體分成根部、莖部、葉部、豆莢、豆子等各部位進行養份及重金屬分析;分別採集根圈土壤也採集分別進行有效性養份與重金屬分析,分別採集植體進行鎘及各種成份分析,結果顯示21個栽培種資料庫中鮮豆鎘濃度與土壤有效性鎘濃度沒有相關性,但是栽培種的鮮豆鎘濃度與BCF(生物濃縮因子)有極顯著相關性GWCd=0.0320 + 0.8

397 BCF, R2=0.7504 (p

感光性有機-無機奈米複合材料的製備與其於光學鍍膜之應用

為了解決照片kb調整的問題,作者黃逢璽 這樣論述:

本研究以溶膠凝膠法搭配紫外光硬化製程,製備感光性有機-無機奈米複合材料並應用於光學鍍膜上。論文首先建立了一個有機-無機奈米複合材料的設計概念,並用於設計四種光學鍍膜,所得重要結論如下。 高硬度-抗霧光學鍍膜:吾人已成功合成含雙鍵的介面活性劑(親水劑),可以直接添加到塗料中參與聚合反應。透過雙層塗佈的設計也製備出高硬度且耐水浸泡之親水型抗物鍍膜。利用AFM檢測可以預先觀察鍍膜表面的親水劑分佈狀況,提供塗料配置的參考。改質之Tween20介面活性劑,在10 wt%的添加量,可以使鍍膜有高透明度,高硬度5H,耐水浸泡及很好的抗霧效果。 光致變色光學鍍膜:利用溶膠凝膠法吾人成功的製備二

氧化矽/磷鎢酸複合材料。經由製程的調整再進一步控制粒子的尺寸,PS1製程可得到1.2 nm的二氧化矽/磷鎢酸混成粒子,而PS2製程可得到10 nm的混成粒子。FTIR、 XRD和HRTEM 都指出相同重量比下,較小的混成粒子能提供較多的Si-OH基團,能連結較多的磷鎢酸單元,抑制磷鎢酸的結晶,也有較好的光致變色及退色效率。合成的二氧化矽/磷鎢酸混成粒子分別以兩種偶合劑進行表面改質,並加入有機感光性單體及光啟始劑成為感光塗料,隨後製備光致變色鍍膜。鍍膜程序會降低光致變色及退色效率。特別的是TMES改質的鍍膜硬度中等,但是給予二氧化矽/磷鎢酸混成粒子很好的保護,使其不受交聯反應影響維持在粉體時的狀

況,讓光學鍍膜達到3-5分鐘的退色速率。 彩色光學鍍膜:吾人成功合成出偶合劑ICPTES改質紅色染料,並將改質染料接枝於二氧化矽表面。DSC及TGA熱性質分析可以發現,越小的二氧化矽粒子對熱性質影響越大;而直接將染料接枝於二氧化矽表面對熱性質的影響又要比混摻來的好。將改質染料-g-二氧化矽混成材料導入光學鍍膜中,在250 oC的熱處理下可以防止染料裂解,而280 oC時也只有眼睛無法辨識的退色發生。利用三成份物性圖我們可以有效的圈選符合應用條件的彩色鍍膜。 高折射率光學鍍膜:吾人藉由溶膠凝膠法成功的製備出可以長時間保持穩定的二氧化鈦溶膠與二氧化鈦複合溶膠。這些溶膠藉由多官能基的壓

克力單體在PMMA基板上形成透明且具高折射率的塗層。FTIR與UV-vis說明了二氧化鈦與偶合劑之間的相互作用。所合成的二氧化鈦粒子大小約為3.7 nm。添加偶合劑可以避免聚集的大粒子生成。所有的複合薄膜在PMMA基材上呈現一個良好的附著度表現。薄膜的折射率隨的二氧化鈦含量的增加從1.64增加到1.77。薄膜的表面平坦度良好且透過偶合劑可以進一步改善平坦度。這些實驗結果顯現製備的二氧化鈦複合薄膜在光學元件上如抗反射塗層有應用的潛力。 期盼藉由此研究能突破一般商用光學鍍膜物化性質的門檻,進而開發出具商業價值的產品。