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國立雲林科技大學 機械工程系 鍾基強所指導 黃堉丞的 泡沫滅火劑之濃度對鋰電池火災實驗之影響研究 (2021),提出Nano X1 尺寸關鍵因素是什麼,來自於鋰電池、火災、泡沫滅火劑。

而第二篇論文國立中正大學 機械工程系研究所 任春平所指導 曹瑋耘的 利用金奈米自組裝薄膜濃縮以增強免疫反應 (2020),提出因為有 預濃縮、蛋白質、免疫檢測、奈米通道、金奈米粒子、自組裝薄膜的重點而找出了 Nano X1 尺寸的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Nano X1 尺寸,大家也想知道這些:

泡沫滅火劑之濃度對鋰電池火災實驗之影響研究

為了解決Nano X1 尺寸的問題,作者黃堉丞 這樣論述:

近年隨著時代進步加上科技的日新月異,鋰離子電池的使用逐漸的應用在生活上。儘管鋰離子電池模組安裝各種安全保護裝置,已大大減少鋰離子電池故障的可能性,但在不可預測的情況下,過度充放電、外部短路、高溫環境下使用及鋰電池老化等狀況,使鋰電池產生高溫,導致變形、滲漏都會發生自熱的現象,自熱所產生的溫度若無法排除,即會產生沒辦法控制的熱失控反應,最終導致爆炸、火災等嚴重事件發生,危害人們安全的問題,因此鋰離子電池之安全的議題已是不可忽視的一環。本研究採用過熱條件來假想電池處於高溫環境後觸發熱失控,以第一次實驗取得鋰離子電池燃燒特性及表面溫度變化之時間關係,藉此奠定後續實驗的滅火時機、時長等參數設定,後續

再以純水、6%、50%、70%、80%、100%不同濃度之泡沫滅火劑對熱失控電池執行滅火動作,總共進行八次實驗。探討每一個條件下不同濃度的泡沫滅火濟所展現出來的差異及分析。比較各實驗泡沫滅火劑濃度的降溫效果,由實驗結果發現,在鋰電池熱失控階段使用濃度70%的泡沫滅火藥劑,對於鋰電池後續產生熱約有73~77%的降溫效果;使用純水、6%及50%的滅火劑濃度降溫效果約39~47%;而使用80%與100%的滅火劑濃度降溫效果非常相似約為36%。

利用金奈米自組裝薄膜濃縮以增強免疫反應

為了解決Nano X1 尺寸的問題,作者曹瑋耘 這樣論述:

樣品預濃縮是有利於低濃度樣品提高後續檢測靈敏度的重要步驟,使用金奈米粒子(AuNPs)自組裝在晶片中形成奈米流體通道,同時,將極少的蛋白質樣品注入微流體晶片中,當在預濃縮晶片中施加電場時,金奈米粒子(AuNPs)之間的奈米間隙會產生電雙層(Electrical Double Layer, EDL),此時,將產生排斥集中效應(Exclusion-Enrichment Effect, EEE),而蛋白質樣品快速地進行預濃縮,主要目的是將蛋白質預濃縮和免疫分析整合在具有奈米通道的微流體晶片中,並在晶片中製作金電極進行表面修飾以嫁接抗體,由於蛋白質進行預濃縮後,以增強免疫檢測的信號,根據實驗結果顯示

,電極上的抗體在預濃縮後已成功與蛋白質結合,而在有濃縮與未濃縮的情況下進行免疫反應並相互比較,發現具有預濃縮後進行免疫反應的螢光強度明顯增加,可以明確地證明,在本研究中有先進行預濃縮步驟的蛋白質具有增強免疫分析的反應。關鍵字:預濃縮、蛋白質、免疫檢測、奈米通道、金奈米粒子、自組裝薄膜