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國立屏東科技大學 環境工程與科學系所 黃武章所指導 張美雲的 以水熱液化製備含矽碳生質物營養液之技術開發與應用在植物之生長效益 (2019),提出IONION關鍵因素是什麼,來自於農業廢棄物、循環經濟、水熱液化、碳化矽肥料、生質物營養液。

而第二篇論文輔仁大學 化學系 劉彥祥、楊恩哲所指導 潘佩芸的 含鑭系及過渡金屬多羧酸及吡啶基配位聚合物之設計合成與磁性研究 (2014),提出因為有 鑭系金屬有機配位聚合物、主客分子化學、磁性、結構拓樸的重點而找出了 IONION的解答。

最後網站Paradise Lost: A Poem in Twelve Books. With the Life of the ...則補充:These were the prime in order , and in might ; The rest were long to tell , though far renown'd , The Ionion gods , of Javan's issue ; held Gods PARADISE ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了IONION,大家也想知道這些:

IONION進入發燒排行的影片

原本只是想拍好玩 ...
我真沒想到會測出這種結果 = =


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以水熱液化製備含矽碳生質物營養液之技術開發與應用在植物之生長效益

為了解決IONION的問題,作者張美雲 這樣論述:

農業生質物以水熱液化 (Hydrothermal liquid; 製備含矽碳生質物營養液 (Biomass Nutrient Solution; BNS) 之技術開發 ,並應用於農業循環經濟再利用,具有可持續發展之潛力。 水熱液化生質物營養液應用在植物 可促進作物生長 、 增 進 土壤的固碳能力,亦可保持土壤中的營養成分與陽離子交換能力、降低土壤酸鹼度、改善土壤結構 與 減少二氧化碳氣體的釋放。本研究分析 HTL BNS 之 成份,並調查其在作物之生長效應,並與礦物廢料混合為複合肥,作為循環經濟之實例。本研究 之 主要發現如下:(1) 農業生質物 甘蔗皮、花生殼和稻殼 等材料,根據過去的研究

,甘蔗皮、花生殼和稻殼的矽含量很高,可在高溫 200±10 和高壓 15 atm下製備成 BNS 。從 SEM /SEX 、 FT IR 和 XRD 結果可知,隨著液化溫度的升高,矽含量也隨之變化,以 HTL 發現農業廢物中的矽碳含量高對於生產矽碳肥料是可行的。另外; BNS 矽含量為:甘蔗皮約 3.27wt 、花生殼約 3.01 wt 、稻殼約為 7.26 wt 。實驗分別使用 6 、9 與 12 之 稻殼、花生殼和甘蔗皮渣 BNS 與 30 的水和 50的乾燥土壤,比較不同 BNS 對植物的生長效益。實驗於田間和溫室中進行。研究發現,以「氨基酸寡糖」為主要成份的 BNS 可以直接用於植物葉

片施肥,並且可以達到有效的根系施肥,含有 17.85 腐II植酸植酸((腐植酸腐植酸>10>10%%,可以鑑定為腐植酸液體肥料,可以鑑定為腐植酸液體肥料))的的BNSBNS,是一種液,是一種液態有機土壤改良劑,可以促進作物生長。田間作物莖長增加約態有機土壤改良劑,可以促進作物生長。田間作物莖長增加約4040 %%,,鮮重增加鮮重增加113113%%,莖長增加約,莖長增加約117117 %%,作物重增加,作物重增加115115 %%;與作物的莖;與作物的莖長相比,莖長增加約長相比,莖長增加約2323 %%。溫室生產的農作物的鮮重比田間種植的。溫室生產的農作物的鮮重比田間種植的作物的鮮重高約作物的

鮮重高約22 %%。與未噴灑。與未噴灑BNSBNS的作物相比,噴灑的作物相比,噴灑BNSBNS的作物的作物產量提高約產量提高約3.83.8 %%。由結果可知,施用。由結果可知,施用66 %% 花生殼花生殼BNSBNS對白菜種子對白菜種子發芽有顯著影響,能提高作物的生長速度,當施用發芽有顯著影響,能提高作物的生長速度,當施用1212 %%之之BNSBNS時,時,作物生長則受到抑制。番茄施用作物生長則受到抑制。番茄施用BNSBNS之實驗,與對照組相比,植株之實驗,與對照組相比,植株高度增加約高度增加約74.574.5 cmcm,莖粗增加,莖粗增加1.21.2 mmmm,單株植物的葉數增加,單株植物

的葉數增加77片,片,果實數量增加果實數量增加88個,果重增加個,果重增加1,1521,152 gg,並觀察到可預防蕃茄病害。,並觀察到可預防蕃茄病害。因此,番茄噴灑因此,番茄噴灑BNSBNS可以提高作物的高度與可能作為防治晚疫病的可以提高作物的高度與可能作為防治晚疫病的方法。方法。(2) 將將BNSBNS和絹和絹雲母礦物廢料混合成複合礦物肥料,施用於水稻種植之雲母礦物廢料混合成複合礦物肥料,施用於水稻種植之優點,可以減少稻米空殼率優點,可以減少稻米空殼率11--44粒粒//穗穗((通常是通常是1212--1818粒粒//穗穗)),不會降低,不會降低穗重或飽穗度。據推測,由於稻殼、花生殼和甘蔗

皮中的矽在水熱液穗重或飽穗度。據推測,由於稻殼、花生殼和甘蔗皮中的矽在水熱液化過程中產生含矽碳化過程中產生含矽碳BNSBNS,可以促進水稻的根部生長和減少空穀粒。,可以促進水稻的根部生長和減少空穀粒。隨著世界循環經濟的重要性日益提高,本研究將礦物廢棄物與農業廢隨著世界循環經濟的重要性日益提高,本研究將礦物廢棄物與農業廢棄物的循環再利用相結合,應用在水稻種植中獲得額外的收益。為艾倫棄物的循環再利用相結合,應用在水稻種植中獲得額外的收益。為艾倫麥克阿瑟基金會所提之循環經濟經典之蝴蝶模型中的麥克阿瑟基金會所提之循環經濟經典之蝴蝶模型中的““節點節點””點處之循環點處之循環設計提供了可實行的邏輯。設計

提供了可實行的邏輯。關鍵字:農業廢棄物,關鍵字:農業廢棄物,循環經濟循環經濟,水熱液化,水熱液化((HTLHTL)),碳化矽肥料,生質物,碳化矽肥料,生質物營養液營養液((BNSBNS))

含鑭系及過渡金屬多羧酸及吡啶基配位聚合物之設計合成與磁性研究

為了解決IONION的問題,作者潘佩芸 這樣論述:

本論文旨在利用有機配子對苯二甲酸、四-2-吡啶基吡嗪及1,2-雙(4-吡啶基)乙烷與鑭系及過渡金屬離子於水熱反應條件中及溶劑擴散法進行自組裝反應,合成有機-金屬配位聚合物並探討其結構與磁性性質研究。利用含雙羧酸官能基之有機配子 1,4-Benzendicarboxylic acid(H2BDC),與鏑、釓、釔等三種鑭系金屬鹽類結合,於水熱反應條件下,成功合成出化合物 1 系列之三個具相同結構的金屬有機配位聚合物 {[M(BDC)1.5(DEF)]•0.5(H2O)}n (M = Dy, (1a); Gd, (1b); Y, (1c)),並對化合物 1a、1b 進行磁性性質研究,且觀察到化合

物 1a 具有慢磁緩解行為。此外,以有機配子 2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridinyl)pyrazine(TPPZ)與氯化鈷及過氯酸鈷等兩種鈷金屬鹽類一同進行反應,成功合成出化合物 {[Co2(TPPZ)(DEF)(H2O)(Cl)2]•2ClO4•DEF}n (2),並探究其磁性性質,且觀察到化合物 2 具有自旋傾斜(spin-canted)的反鐵磁性耦合行為。更嘗試將含吡啶官能基之有機配子 1,2-Di(4-pyridyl)ethane(DPE)及 1,4-Benzendicarboxylic acid(H2BDC)等兩種有機配子混合,與過渡金屬銅離子進行反應,於水熱反應條

件下,藉由調控溶劑合成出兩個不同的金屬-有機配位聚合物:{[Cu2(BDC)2(DPE)2(MeOH)2]•DMF•MeOH•H2O}n (3) 及 {[Cu(DPE)2]•0.5BDC•2.2DMF•H2O}n (4);並對化合物 3 進行磁性性質研究。