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這兩本書分別來自雅書堂 和雅書堂所出版 。

高雄醫學大學 公共衛生學系職業安全衛生碩士班 吳明蒼所指導 游裕明的 室內空氣品質不同改善措施之影響:以課後照顧服務中心為個案研究 (2018),提出空氣清淨機 內部 清潔關鍵因素是什麼,來自於室內空氣改善、細懸微粒、室內空氣污染、空氣過濾器。

而第二篇論文長庚大學 化工與材料工程學系 吳明忠所指導 黃瑋康的 製備金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維與其光觸媒活性探討 (2014),提出因為有 氫化、二氧化鈦奈米纖維、金屬修飾、染料裂解、光催化活性、光催化產氫的重點而找出了 空氣清淨機 內部 清潔的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了空氣清淨機 內部 清潔,大家也想知道這些:

天然無毒又省錢!小蘇打的100個使用妙招〈經典版〉

為了解決空氣清淨機 內部 清潔的問題,作者古後匡子 這樣論述:

  一本搞定!打造天然&清潔居家環境   小蘇打+檸檬酸or碳酸鈉or酒精or精油→清潔溜溜!     小蘇打的神奇用法你知道多少呢?   ⊙小蘇打+檸檬酸——以泡沫的力量帶走汙垢   ⊙小蘇打+純鹼——提升小蘇打粉的洗淨力   ⊙小蘇打+酒精——溶化吸附汙垢   ⊙小蘇打+精油——成為室內芳香劑     從今天起告別化學清潔劑,   改以用純天然的小蘇打、檸檬酸與醋,   打造出無毒、清潔、抗菌的家居生活。     即使一般人突然聽到可以利用小蘇打粉搭配檸檬酸來清潔環境之類的建議,也不知道實際上該如何使用。因此,藉由本書向大家介紹小蘇打粉、酒精、檸檬酸、純鹼、精油等天然清潔素材的

特徵與基本使用方式。     小蘇打粉和酒精,分別適合清除不同的汙垢,運用的方式也不同,但是熟記各項素材的使用方式絕非難事,讓我們一起學習如何輕鬆地打掃吧!

室內空氣品質不同改善措施之影響:以課後照顧服務中心為個案研究

為了解決空氣清淨機 內部 清潔的問題,作者游裕明 這樣論述:

在2016年世界衛生組織指出有420萬人因為暴露在空氣污染的環境中而過早死亡,其中約有30萬人是屬於5歲以下的兒童。顯然,環境空氣污染是全球公共衛生的重要問題,但是室內空氣品質卻被大眾所忽視。許多研究表明室內對比室外的PM2.5濃度更加嚴重,另外人類因為每天大約90%的時間在室內活動,導致他們暴露空氣中PM2.5的機會增加,從而影響他們身體的健康。有鑑於此,本研究設計四種不同的介入措施,包括(1)開窗;(2)使用空調靜電濾網;(3)使用空調靜電濾網以及空氣清淨機以及(4)清潔空調內部及使用靜電濾網和空氣清淨機,在課後照顧中心的兩間獨立教室來評估這四種介入措施對於改善室內PM2.5濃度的效果,

在研究期間使用可攜式氣膠粒徑分析儀器進行24小時即時監測室內PM2.5濃度。研究結果顯示,介入前兩間教室室內的平均PM2.5濃度為64.95 ± 71.16 μg/m3,在進行四種介入措施後,室內平均PM2.5濃度分別降為41.19 ± 30.14 μg /m3(開窗)、37.41 ± 41.25 μg/m3(使用空調靜電濾網)、23.85 ± 22.01 μg /m3(使用空調靜電濾網以及空氣清淨機)以及9.80 ± 9.79 μg/m3(清潔空調內部及使用靜電濾網和空氣清淨機),其改善百分比分別是33%、22%、72%和127.5%,因此本研究中的所有介入措施皆能有效改善室內空氣品質,但清

潔空調後,使用靜電濾網和空氣清淨機對於改善室內PM2.5濃度的效果最為顯著,因此維持空調內部的乾淨是維持室內良好空氣品質最有效的方法。

天然無毒又省錢!小蘇打的100個使用妙招〈暢銷新裝版〉

為了解決空氣清淨機 內部 清潔的問題,作者古後匡子 這樣論述:

  一本搞定!打造天然&清潔居家環境   小蘇打+檸檬酸or碳酸鈉or酒精or精油→清潔溜溜!   小蘇打的神奇用法你知道多少呢?   ⊙小蘇打+檸檬酸——以泡沫的力量帶走汙垢   ⊙小蘇打+純鹼——提升小蘇打粉的洗淨力   ⊙小蘇打+酒精——溶化吸附汙垢   ⊙小蘇打+精油——成為室內芳香劑   從今天起告別化學清潔劑,   改以用純天然的小蘇打、檸檬酸與醋,   打造出無毒、清潔、抗菌的家居生活。   即使一般人突然聽到可以利用小蘇打粉搭配檸檬酸來清潔環境之類的建議,也不知道實際上該如何使用。因此,藉由本書向大家介紹小蘇打粉、酒精、檸檬酸、純鹼、精油等天然清潔素材的特徵與基本使用方式

。   小蘇打粉和酒精,分別適合清除不同的汙垢,運用的方式也不同,但是熟記各項素材的使用方式絕非難事,讓我們一起學習如何輕鬆地打掃吧! 作者簡介 監修 古後匡子   日本芳療環境協會(社團法人)認定芳療講師、芳療師,同時也是Douche Vie的經營者。除了提倡對人類與環境無害的芳香生活之外,也從事教育芳療師的工作、擔任天然素材化妝品的講師,與教導如何利用天然素材打掃居家環境。著作不輟,已出版《天然素材維護家庭環境》、《自製化妝品與泡澡劑》(主婦之友社)、《享受泡澡時間的香草與芳療手冊》(東京堂出版)等書。 本書使用方法 因為天然,所以安心! 小蘇打粉&天然素材

的組合 小蘇打粉+天然素材.打掃輕鬆愉快! 小蘇打粉+天然素材.提升洗淨效果 小蘇打粉 純鹼 檸檬酸 酒精 精油 了解汙垢種類,輕鬆打掃 油汙/水垢 黏滑的汙垢/黴菌 頑強的汙垢/異味 掃除必備基本工具 廚房篇 廚房汙垢 水槽 廚餘槽 排水孔 瓦斯爐 烤箱 瓦斯爐四周的牆壁 抽風機 葉片型/濾網型 冰箱 外側/附屬零件/內部 廚房的抽屜 水槽下方的櫃子 微波爐 汙垢/異味 熱水瓶 攪拌器 洗碗機 電鍋 咖啡機 其他廚房家電 鍋子(焦汙) 平底鍋 湯匙刀叉 碗盤 茶壺、杯子 玻璃杯 保存容器 水壺 砧板 海綿、刷子 垃圾桶 客廳篇 客廳的汙垢 木質地板 榻榻米 地毯 電地毯 玻璃窗 紗窗 鋁窗

百葉窗 窗簾 窗簾掛鉤 窗簾軌道 牆壁、天花板 門與周邊 木造家具(桌.椅) 沙發 空調、空氣清淨機 電風扇 除濕機 加濕器 燈具 暖桌 葉片式暖氣 其他家電製品 床 衣櫃 抽屜、收納櫃 錶帶 眼鏡 菸灰缸 花瓶 電視 電腦 浴室、廁所、洗衣 浴室、廁所的汙垢 浴缸 水龍頭、蓮蓬頭四周 磁磚 浴室用品(凳子、洗臉盆) 洗手台 廁所 馬桶/馬桶蓋/馬桶四周 洗衣機 洗衣 T恤/襯衫/襪子/毛巾/嬰兒衣物/尿濕的床墊 玄關與其他篇 玄關與其他的汙垢 玄關 鞋櫃 門扉 對講機 冷氣室外機、熱水器 花盆 皮鞋 球鞋 野餐墊 保冷箱 雨傘 汽車 踩腳墊/擋風玻璃 寵物 廁所/餐具/寵物衣服/項圈/隨地

便溺/毛髮清理/屎尿髒汙的電線杆 column 小蘇打粉的特殊用法 代替洗衣粉 代替芳香劑 代替除蟲劑 關於小蘇打粉和其他素材組合之Q&A 前言   相信大家著手打掃的經驗中,常因為頑強的汙垢而揮汗如雨、氣喘吁吁,這是由於汙垢會隨著時間的累積,而變得越來越難以清除。   因此打掃的重點不是一口氣清除所有汙垢,而是每天隨手清潔以免汙垢堆積;天天打掃又擔心化學合成的清潔劑會對於人體和環境造成傷害,所以這種時候就該由天然清潔劑「小蘇打粉」上場了。   「小蘇打粉」是天然成分,也能用於烹調與泡澡;不但可以清除汙垢之外,還能吸收異味,使用時無須手套,以水沖洗即可清除,所以不需擔心家中孩童或是寵

物受到傷害。   除了小蘇打粉之外,檸檬酸、純鹼和酒精等天然素材也能用來清潔居家環境,根據汙垢種類,挑選合適的天然素材;藉由小蘇打粉搭配天然素材,清除家中各式各樣的汙垢。   更進一步添加精油的話,不但可以達到掃除的效果,還能利用精油的芳香舒緩身心、爽快精神,進而提升打掃的幹勁!天天打掃不輟的祕訣就是開開心心的打掃。   只要閱讀本書,從今天開始,你也可以不再仰賴昂貴的專業打掃工具和強效的化學合成清潔劑,愉快地使用小蘇打粉的組合就能輕鬆清潔居家環境!

製備金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維與其光觸媒活性探討

為了解決空氣清淨機 內部 清潔的問題,作者黃瑋康 這樣論述:

目錄指導教授推薦書口試委員會審定書致謝 iii摘要 ivAbstract v目錄 vi圖目錄 x表目錄 xv第一章 諸論 11.1 研究背景 11.2 研究動機與目的 3第二章 文獻回顧 42.1 光觸媒介紹 42.2 光催化反應機制介紹 62.2.1 光催化裂解染料的原理 82.2.2 光催化分解水產氫的原理 92.3 氫化二氧化鈦材料介紹 102.4 光觸媒材料的相關應用 16第三章 實驗設備與方法 183.1 藥品與儀器

183.2 金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維製備 203.2.1 水熱法製備鈉鈦酸鹽奈米纖維 203.2.2 氫化二氧化鈦奈米纖維製備 213.2.3 金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維製備 213.3 晶體結構分析 223.3.1 X射線繞射(X-ray diffraction, XRD)分析 223.3.2 同步加速器光源X射線繞射分析 223.4 拉曼光譜分析化學鍵結 233.5 微結構分析與鑑定 243.5.1 掃描式電子顯微鏡(scanning electron microscope, SEM) 243.5.

2 高解析度穿透式電子顯微鏡(High-Resolution Transmission electron microscope, HRTEM)分析 243.6 光學特性量測 253.7 光觸媒活性探討 273.7.1 光觸媒裂解染料活性分析 273.7.2 光觸媒裂解染料數據處理 283.7.3 光催化產氫量測與分析 30第四章 結果與討論 324.1 氫化二氧化鈦奈米纖維材料的研究與觸媒活性探討 324.1.1 氫化二氧化鈦奈米纖維外觀 324.1.2 氫化二氧化鈦奈米纖維的拉曼光譜分析 334.1.3 氫化

二氧化鈦奈米纖維之晶體結構分析 354.1.4 氫化二氧化鈦奈米纖維的吸收 384.1.5 氫化二氧化鈦奈米纖維的光催化裂解染料測試 404.1.6 氫化二氧化鈦奈米纖維的微結構分析 434.2 金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維材料的研究與觸媒活 性探討 484.2.1 金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維的拉曼光譜分析 484.2.2 金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維的晶體結構分析 504.2.3 金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維的Kubelka-Munk光譜分析 524.2.4 金屬修飾H:TiO2-650 NFs的光催化降解染料測試 534.2

.5 金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維的光催化產氫測試 554.2.6 金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維的微結構分析 58第五章 結論 60參考文獻 61圖目錄圖 一、由TiO6八面體所構成的(a)銳鈦礦(Anatase);(b)金紅石(Rutile);(c)板鈦礦(brookite)。 ...................................................................... 2圖 二、本多·藤嶋效應實驗示意圖。................................................... 4圖

三、常見半導體之能隙結構圖。 .................................................... 6圖 四、二氧化鈦激發產生之電子-電洞對可能移動路徑:(A)在光觸媒內部再結合;(B)在光觸媒表面時再結合;(C&;D)電子與電洞有效分離並移動至光觸媒表面,電子與反應物產生還原反應;電洞移到表面與反應物產生氧化反應。 ................................................... 7圖 五、光催化反應類型。.........................................................

........... 8圖 六、鉍摻雜二氧化鈦光觸媒裂解羅丹明 B(Rhodamine B)染料示意圖。.................................................................................................. 8圖 七、光觸媒催化分解水反應示意圖。........................................... 10圖 八、未氫化白色二氧化鈦與氫化黑色二氧化鈦比較(a)兩種二氧化鈦之外貌差異;(b)XRD 晶體結構分析圖譜;(c)材料之光吸收頻譜;(d)能隙示意圖。 ......

.............................................................. 11圖 九、(A)&;(B)為樣品外貌與氫氣吸收情況;(C)&;(D)分別為經由(101)、(001)面氫摻入計算出能量分佈圖。............................................. 12圖 十、(A)不同氫化時間之樣品外貌;(B)各種氫化時間其紫外/可見-xi-光吸收光譜圖。...........................................................................13圖 十

一、金紅石相二氧化鈦奈米線經不同溫度煆燒下的外貌。.... 14圖 十二、氫電漿處理與未處理二氧化鈦其吸收光譜比較。 ........... 15圖 十三、奈米光觸媒的抗菌、防霉效果。....................................... 16圖 十四、奈米光觸媒石磚自清潔效果。........................................... 17圖 十五、市售光觸媒空氣清淨機結構應用。................................... 17圖 十六、自製光觸媒催化裂解染料實驗裝置示意圖。 ...................

28圖 十七、煌綠染料(a)不同濃度的吸收光譜圖;(b)以不同濃度的吸收特徵峰強度做檢量線圖。............................................................. 29圖 十八、自製產氫系統示意圖(a)為氮氣(99.999%);(b)電子流量計;(c)產氫反應容器;(d)磁石攪拌器;(e)光源;(f)杜瓦瓶;(g)分子篩;(h)氫氣偵測器。 .................................................................... 30圖 十九、不同溫度煆燒之純二氧化鈦 Raman 圖譜。..

.................... 34圖 二十、不同溫度煆燒之氫化二氧化鈦 Raman 圖譜。.................. 34圖 二十一、純二氧化鈦於不同溫度煆燒下的 XRD 圖譜。............. 36圖 二十二、氫化二氧化鈦於不同溫度煆燒下的 XRD 圖譜。......... 37圖 二十三、(a)純二氧化鈦奈米纖維和(b)氫化二氧化鈦奈米纖維之漫反射圖譜。 .................................................................................... 39圖 二十四 (a)不同溫度煆燒之

純二氧化鈦奈米纖維的 Kubelka-Munk 圖譜;(b)為圖(a)中的虛線內放大圖譜。..................................... 40圖 二十五 、 (a) 不同溫度煆燒之氫化二氧化鈦奈米纖維的Kubelka-Munk 圖譜;(b)為圖(a)中的虛線內放大圖譜。............ 40圖 二十六、不同溫度煆燒之純二氧化鈦,在 UV-A 下裂解煌綠染料的(a)濃度與時間關係圖;(b)線性曲線與切線斜率圖。 ............. 41圖 二十七、不同溫度煆燒之氫化二氧化鈦,在 UV-A 下裂解煌綠染料的(a)濃度與時間關係圖;(b) 線性曲線與切線斜

率圖。........ 42圖 二十八、(a)純二氧化鈦奈米纖維;(b)氫化二氧化鈦奈米纖維,光觸媒材料在 UV-A 照射下之動力常數柱狀圖。 .......................... 43圖 二十九、此實驗所使用之 UV-A 燈管(型號 F8T5BL),其光源光譜圖。................................................................................................ 43圖 三十、氫化二氧化鈦奈米纖維製備過程中的奈米纖維微結構影像(a)水熱法合成後再水洗至中性乾燥後的奈米纖維;(b)經由酸

洗再水洗至中性乾燥後的鈉鈦酸鹽纖維;(c)鈉鈦酸鹽纖維在 650oC 空氣下煆燒過後;(d)鈉鈦酸鹽纖維在 650oC 下煆燒氫化過後的表面型態。 ............................................................................................ 44圖 三十一、(a-1)TiO2-650 NFs TEM 影像;(a-2)單根 TiO2-650 NF;(a-3)為(a-2)高解析 TEM..............................................................

.......... 46圖 三十二、(a-1)H:TiO2-650 NFs TEM影像;(a-2)單根H:TiO2-650 NF;(a-3)為(a-2)高解析 TEM。 ............................................................ 46圖 三十三、高解析TEM影像(a-1) TiO2-650 NF;(b-1) H:TiO2-650 NF;(a-2) and (b-2) 顯示晶格的高倍率圖像;(a-3) and (b-3)為對應其樣品的傅立葉轉換圖案。..........................................

....................... 47圖 三十四、(a)、(b)不同金屬修飾 H:TiO2-650 NFs 之 Raman 光譜圖。........................................................................................................ 49圖 三十五、十種不同金屬修飾氫化二氧化鈦之 XRD 圖。............. 51圖 三十六、(a)不同金屬修飾 H:TiO2-650 NFs 之漫反射 UV-Vis 圖譜;(b)為圖(a)中的虛線內放大圖譜。 ...........

..................................... 52圖 三十七、不同金屬修飾 H:TiO2-650 NFs 在 UV-A 下裂解煌綠染料的(a)濃度與時間關係圖;(b)線性曲線與切線斜率圖。 ............. 54圖 三十八、金屬修飾 H:TiO2-650 NFs 在 UV-A 照射下其光催化裂解反應動力常數柱狀圖。................................................................. 55圖 三十九、各種金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維在 UV-B 照射下之最高產氫速率柱狀圖。...........

...................................................... 56圖 四十、各種金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維在 UV-A 照射下之最高產氫速率柱狀圖。..................................................................... 57圖 四十一、各種金屬修飾氫化二氧化鈦奈米纖維在可見光照射下之最高產氫速率柱狀圖。................................................................. 57圖 四 十 二 、 TEM 影 像 (-

1)H:TiO2-Ag; H:TiO2-Au; H:TiO2-Pd;H:TiO2-Pt 奈米纖維型態;(-2)金屬奈米粒子在纖維表面;(-3)高倍率晶格影像。......................................................................... 59表目錄表 一、本實驗所使用之藥品名稱與規格...........................................18表 二、本論文研究所用到之儀器與實驗光源...................................19表 三、氫化二氧化鈦與純二氧化鈦奈米纖維

外觀...........................32