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國立中央大學 環境工程研究所 張木彬所指導 范青竹的 商用 V2O5-WO3/TiO2觸媒對六氯苯破壞之研究 (2021),提出cr v 5代關鍵因素是什麼,來自於V2O5-WO3/TiO2、氧化、六氯苯、CBz 同系物。

而第二篇論文國立成功大學 生命科學系 張素瓊所指導 蔡岳騰的 香椿萃取物對脂肪細胞脂質代謝調控機制之探討 (2013),提出因為有 香椿、過氧化小體增生活化受體、脂肪細胞、脂肪酸氧化的重點而找出了 cr v 5代的解答。

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最新汽車電腦位置與端子數據速查手冊(2010-2015款)

為了解決cr v 5代的問題,作者文愷 這樣論述:

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商用 V2O5-WO3/TiO2觸媒對六氯苯破壞之研究

為了解決cr v 5代的問題,作者范青竹 這樣論述:

六氯苯(HeCB)是持久性有機污染物(POPs)之一,儘管全球在幾十年前已限制HeCB的產生,其仍存留於環境中,然而現今關於去除HeCB的研究很少。為了分析過程中產生的中間產物,改進分析氯苯同系物的方法,目前已成功分析氯苯同系物(三氯至六氯)。本研究中探討商業用觸媒 V2O5-WO3/TiO2 對六氯苯的去除效率,當反應溫度為160oC~200oC時,乾燥條件下200℃時HeCB去除效率可達99%,在此溫度範圍內,存在水蒸氣 (20%) 時,200oC 下最高去除效率達 94%,因此高溫可以提高觸媒活性,在較高溫度,乾燥條件及濕潤條件下去除效率從 160oC 的 8% 下降到 200oC 的

5%,代表可以克服蒸氣含量對觸媒的不利影響。但水蒸氣仍被認為是抑制 V2O5-WO3/TiO2 觸媒性能的因素。根據初步結果,1,2,4-TriCB 是在觸媒破壞過程中產生的主要含氯化合物,幾乎可全部被吸附在觸媒上,在乾燥條件及濕潤條件下,氣流和觸媒中1,2,4-TriCB 的最高總質量分別為 0.7 µg 和 0.8 µg。透過計算氯質量平衡,發現在沒有水蒸氣的情況下有35% 的氯原子不存在於含氯化合物中,若通入氣流含有水蒸氣則該值為 20%。因此,蒸氣會影響觸媒將含氯化合物破壞為 Cl2 的能力。對於HeCB而言,溫度與觸媒吸附能力呈正相關。目前該領域的研究文獻並不多,需進行更多的實驗數

據來證實。

香椿萃取物對脂肪細胞脂質代謝調控機制之探討

為了解決cr v 5代的問題,作者蔡岳騰 這樣論述:

民間傳統使用香椿(Toona sinensis Roem)來調降血糖與血脂。研究指出餵食香椿葉萃取物給予高血脂症小鼠,顯著降低小鼠血清總膽固醇、三酸甘油脂(TG)、低密度脂蛋白(LDL)、增加高密度脂蛋白(HDL),且降低LDL/HDL的比值,然而其降血脂分子機制仍未明瞭。因此本研究主要探討香椿萃取物 (Toona sinensis leaf extract, TSLE)對高脂飲食 (High Fat Diet, HFD)小鼠胰島素敏感性、脂肪細胞分化及脂質代謝相關蛋白表現量的影響。使用TSLE分別處理分化初期與分化後成熟的3T3-L1脂肪細胞,,以 Western blotting檢測分化

及脂質代謝相關蛋白的表現、Real-Time PCR檢測分化相關基因、脂質生成相關基因與脂肪酸分解、氧化代謝相關基因的表現、偵測葡萄糖消耗率、觀察脂質累積、檢測活化PPARα活性,探討TSLE對脂肪細胞脂質代謝的調控。同時以HPLC進行TSLE成分鑑定,利用luciferase assay篩選成分活化PPARα活性,將有活化PPARα功能的成分處理3T3-L1,探討各成分對脂質代謝的調控。結果顯示,TSLE經由調節脂肪細胞脂質分解及脂肪酸氧化代謝路徑降低脂質累積,可開發成降血脂或減少體脂肪累積功能之保健產品。