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國立彰化師範大學 企業管理學系國際企業經營管理碩士在職專班 白凢芸、吳信宏所指導 戴秀芬的 建立供應鏈韌性關鍵因素之研究— 以台灣自行車產業為例 (2021),提出2018 B200關鍵因素是什麼,來自於供應鏈風險、供應鏈韌性、修正式德菲法、層級分析法。

而第二篇論文國立臺北科技大學 分子科學與工程系有機高分子博士班 余琬琴所指導 Neethu Sebastian的 合成階層式氧化鋅與相關複合結構應用於電化學感測及光催化的研究 (2019),提出因為有 氧化鋅、電化學感測、循環伏安法、微分脈衝伏安法、光催化的重點而找出了 2018 B200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2018 B200,大家也想知道這些:

建立供應鏈韌性關鍵因素之研究— 以台灣自行車產業為例

為了解決2018 B200的問題,作者戴秀芬 這樣論述:

近幾年來因自然災害、恐怖主義、政治不穩定性以及病毒傳播在全球交通便利下蔓延,越來越多的意外事件因為供應鏈的全球化,造成供應中斷,而受影響的供應鏈範圍更勝於以往的規模,也因為供應力之複雜化,使得復原更加不易。隨著美中貿易衝突、2020年新冠肺炎 (COVID-19)疫情影響造成各地鎖國封城、變種病毒重啟封鎖、全球航運樞紐塞港,彰顯「供應鏈全球化」之脆弱性,以及強化供應鏈韌性之重要性。本研究藉由蒐集文獻,探討供應鏈風險管理發展至供應鏈韌性之歷程,蒐集供應鏈韌性之相關文獻,將各文獻中的韌性相關指標進行整理與分類,篩選出重要之關鍵因素。以台灣自行車產業為例,探討建立供應鏈韌性之關鍵因素,其中指標項目

分別為預測能力、調適與回應能力、回復能力、學習能力等共四大構面。16項因素之前測問卷,第一階段先以修正式德菲法之專家問卷,彙整15位專家擬訂「建立供應鏈韌性能力」之關鍵因素量表,16項子因素來建構修正後第二階段的層級架構,回收30份樣本以層級分析法加以驗證。研究結果指出權重最高之前五項次因素依序為「緊急應變計畫」、「建立餘裕」、「增加彈性」、「短供應鏈」及「建立研發創新能力」。利用關鍵因素指標可以幫企業分析出在不確定性的環境下,當遇到風險時,能發展韌性,將其作為制定策略的方案,讓風險所造成的影響降低,使供應鏈有效率的回復至原本之績效,進而能達到經濟與永續發展之雙贏局面,以提升企業在國際間的競爭

力。

合成階層式氧化鋅與相關複合結構應用於電化學感測及光催化的研究

為了解決2018 B200的問題,作者Neethu Sebastian 這樣論述:

本論文發表不同形貌的階層式三維氧化鋅及其與奈米碳和奈米金屬的複合材料,並將這些複合材料應用於有機物質的電化學感測及染料的光催化降解。本論文分成四大部分,首先是氯黴素(chloramphenicol)的電化學感測,採用環境友善的水溶液法合成由奈米片組成的三維花狀氧化鋅(ZnO)結構,然後透過聲化學方法與氧化石墨烯(graphene oxide, GO)整合,再以此GO/ZnO複合材料修飾玻碳電極(glassy carbon electrode, GCE),並透過微分脈衝伏安法(differential pulse voltammetry)進行氯黴素的定量分析。結果顯示,GO/ZnO/GCE 的

偵測極限(limit of detection, LOD)達0.01 μM,靈敏度為7.27 μA μM−1 cm−2,線性範圍則從0.2至7.2 μM。其次,使用三元複合材料開發了一種精神科藥物—氯普麻(chlorpromazine)的電化學感測器,該三元複合材料—GO-Fe /ZnO是由負載鐵奈米顆粒的氧化石墨烯(GO-Fe)和蜂窩狀氧化鋅組成。採用微分脈衝伏安法,GO-Fe/ZnO修飾的網版印刷碳電極(screen printed carbon electrode, SPCE)對氯普麻的氧化呈現靈敏的響應,線性範圍從0.02到1047.74 μM,而偵測極限和靈敏度分別為0.02 μM和

7.56 μA μM−1 cm−2。第三部分開發了玫瑰花狀氧化鋅和胺化多壁碳奈米管(NH2-MWCNT)組成的複合物,其中由多孔性的“花瓣”組裝而成的玫瑰花狀氧化鋅,是透過一涉及水熱與燒結的二步法所合成。此NH2-MWCNT/ZnO複合結構修飾於網版印刷碳電極後,用於桑色素(morin)的電化學檢測,桑色素是一種可促進健康並具有治療效果的類黃酮。隨後採用循環伏安法和微分脈衝伏安法評估NH2-MWCNT/ZnO/SPCE的電化學特性,在最佳條件下,NH2-MWCNT/ZnO/SPCE 表現了良好的靈敏度(2.71 µA µM−1cm−2)與優越的偵測極限(0.002 µM),線性範圍則是從0.2

至803.4 µM。此外,上述三種電化學感測器都表現出極好的穩定性、再現性和可重複性,而且它們的實用性也透過選擇性和真實樣品分析獲得驗證。最後一部分,合成了一系列由銀(Ag)奈米粒子官能化的三維氧化鋅球形結構,其中三維氧化鋅球形結構是由奈米片組成,而銀含量從0 wt%變化至5 wt%,此系列Ag/ZnO複合材料用於染料若丹明B(Rhodamine B)的光催化降解。結果顯示,奈米銀最佳含量為3 wt%,對應的光催化劑命名為Ag-3/ZnO, 在0.5 g/L 的濃度下,Ag-3/ZnO能夠在可見光下於3小時內降解90.5%的若丹明B。另外,自由基捕獲實驗的結果顯示,超氧自由基、氫氧自由基和電洞

在若丹明B的光催化降解均有貢獻,其中最主要的氧化物質是超氧自由基,最後並提出Ag-3/ZnO光降解若丹明B可能的反應機制。