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國立中山大學 電機工程學系研究所 黃義佑所指導 謝長羽的 可應用於PM2.5檢測之彎曲平板波微質量感測晶片開發 (2021),提出X-T30 全幅關鍵因素是什麼,來自於細懸浮微粒(PM2.5)、微機電系統、彎曲平板波、虛擬衝擊器、中心頻率。

而第二篇論文國立彰化師範大學 地理學系地理暨環境資源博士班 王素芬所指導 黃靜宜的 氣候變遷下外來入侵植物空間擴散與防治規劃之研究 (2021),提出因為有 生物入侵、最大熵、細胞自動機、地景連接度、防治策略的重點而找出了 X-T30 全幅的解答。

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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X-T30 全幅,大家也想知道這些:

可應用於PM2.5檢測之彎曲平板波微質量感測晶片開發

為了解決X-T30 全幅的問題,作者謝長羽 這樣論述:

近幾十年來基礎工業以及尖端科技不斷的快速發展,科技進步後伴隨而來的副產物即是無所不在的空氣汙染,依世界衛生組織統計,全球一年中因空氣污染而死亡的人數有數百萬,台灣每年死亡人數高達2萬人;並且43%肺部疾病、29%肺癌、25%心臟病與24%中風,這些病例的死亡比例皆來自於空氣汙染,其中以細懸浮微粒(Particulate Matter, PM)為近期被受關注的汙染標的。目前檢測PM2.5的感測方式可以分為光學感測、微量振蕩天平法以及質量感測,可是市面上的專業感測器售價約10萬以上、體積為20×20×10 cm3以上,普通人難以取得也不易操作;市售的可攜式PM2.5感測器主要以光學散射的散射強度

,來換算出PM2.5的濃度,但是光散射會受粒徑、形狀等因素影響,必須隨著不同的使用條件來調整換算公式。故本論文將使用微機電系統(Micro Electro Mechanical Systems, MEMS)來製作彎曲平板波元件(Flexural Plate-Wave, FPW)結合同屆實驗室的研究虛擬衝擊器(Virtual Impactor, VI)分離空氣中大於PM2.5的粒子,即可壓低成本且縮小體積,以日後便改良成穿戴式裝置。本論文以MEMS技術做出長寬厚度分別為9mm、5mm以及0.5mm的FPW感測器,大幅縮小懸浮微粒感測器的體積,ZnO壓電薄膜具良好的結晶狀態與壓電特性,元件的固態質

量靈敏度高達103.215 cm2/g。從最終量測結果得知本論文的感測器對於10μg/m3、36μg/m3、54μg/m3和71μg/m3四個PM2.5濃度等級皆有良好的頻率飄移量,故可以當作PM2.5微質量感測器使用。

氣候變遷下外來入侵植物空間擴散與防治規劃之研究

為了解決X-T30 全幅的問題,作者黃靜宜 這樣論述:

生物入侵已被視為全球生物多樣性與生態系服務的主要威脅之一,且近年備受關注的氣候變遷,亦可能助長入侵範圍的擴張。囿於有限的資源,有效掌握入侵種潛在的擴散途徑,有助於遏阻或減緩其族群的蔓延。本研究主要目標是整合多項空間建模理論與技術,預測氣候變遷下入侵植物的潛在分布與擴散途徑,並進一步規劃空間防治策略。首先,選擇具有威脅性的49種入侵植物,蒐集並整合其物種出現紀錄與環境資料,以最大熵建模技術模擬各物種之棲地適宜性;其次,基於棲地適宜性結果建構侵略性指標,評估2070年代的代表濃度途徑(representative concentration pathway, RCP)2.6(暖化減緩)和8.5(

暖化加劇)兩種氣候情境下,各物種的分布動態及侵略風險;第三,針對具高侵略性的物種,應用MigClim細胞自動機模式預測氣候變遷下的可定殖棲地範圍;最終,在地景連接度的概念下,應用形態空間格局分析工具與電路理論,識別可能的擴散途徑,據以建構地景層級之入侵防治策略。研究結果顯示,多數入侵植物之棲地適宜性,主要受與溫度相關的變項所影響,如年均溫及溫度變異性。基於棲地適宜性所建構的侵略性指標發現,含羞草(Mimosa pudica)、美洲含羞草(Mimosa diplotricha)、倒地鈴(Cardiospermum halicacabum)、蒺藜草(Cenchrus echinatus)與南美蟛蜞

菊(Sphagneticola trilobata)等5種,是未來最具侵略性之風險物種,且對於RCP8.5情境的反應最明顯。此外,根據MigClim模擬這5種入侵植物的擴散發現,除蒺藜草外,其餘物種在RCP8.5情境下,可定殖棲地增幅都超越50%,倒地鈴甚至突破100%。入侵防治優先性的規劃結果則顯示,南美蟛蜞菊因同時擁有較大的優先攻擊與防禦面積,是相對需要投注資源的物種;含羞草與倒地鈴兩種,則應著重未來風險區位的防禦。總體而言,本研究發現受氣候變遷之影響,各入侵植物在空間上的擴散特徵皆有所差異,因此,規劃防治策略時,綜合考量攻擊、防禦性及優先性等面向,將有利控制族群的蔓延。