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國立清華大學 動力機械工程學系 李國賓所指導 馬郁東的 自驅動微流體技術與微型手持式系統之整合於傳染性疾病分子診斷技術之應用 (2019),提出honda adv 350價格關鍵因素是什麼,來自於體外檢測、微流體、定點照護、數位式環狀核酸恆溫增幅法、自驅動晶片、聚二甲基矽氧烷表面改質、A型流感病毒、可攜式裝置、呈色分析。

而第二篇論文元智大學 化學工程與材料科學學系 孫安正所指導 黃銓發的 高磁晶異向性菱體晶L11 CoPt薄膜於玻璃基板上之製備及其磁性質與微結構研究 (2013),提出因為有 L11相、鈷鉑合金薄膜、磁晶異向性、垂直異向性、磁記錄媒體的重點而找出了 honda adv 350價格的解答。

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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honda adv 350價格,大家也想知道這些:

自驅動微流體技術與微型手持式系統之整合於傳染性疾病分子診斷技術之應用

為了解決honda adv 350價格的問題,作者馬郁東 這樣論述:

近幾十年來,傳染病對我們的全球公共健康造成了嚴重威脅,每年都造成全世界數百萬人死亡,特別是在開發中國家。儘管許多體外診斷(in vitro diagnostic, IVD)設備已在醫療院所中廣泛使用,但仍存在一些問題待克服,例如檢驗時間長、靈敏度低、成本過高以及儀器體積大,這些因素都會阻礙其在資源較匱乏的環境使用。因此,建立快速精準、高靈敏、價格適中,且無需複雜的操作或是大型儀器,進而實現真正的自動化“從樣品到答案” 的即時護理(point-of-care, POC)的體外診斷設備是迫切需要的。本論文提出三種整合式自微流體裝置在分子診斷上的應用。這些自驅動微流體裝置,皆使用了新開發的聚二甲基

矽氧烷 (PDMS) 表面處理技術,使晶片具液流自傳輸功能。首先是應用於數位式環形核酸恆溫增幅法 (loop-mediated isothermal amplification, LAMP) 的整合型自驅動微流體晶片,整個檢驗流程可利用毛細力造成的流體自驅動完成,以在此自驅動微流控設備實現核酸的絕對定量。結果顯示,此晶片可在30分鐘內成功定量抗萬古黴素腸球菌的基因,其最低定量濃度為11條核酸。此外,我們也開發了另一款自驅動的微流體晶片,結合疏水性微型閥門的設計,可以在晶片上快速鑑定A型流感(H1N1)病毒。整個檢驗流程僅需透過毛細作用力便能進行,所得到的檢驗結果也能利用肉眼直接判讀,每反應檢測

極限僅為3×10-4 HAU,與目前用於臨床上的靈敏度相當。最後,為了將上述的檢驗流程自動化,我們設計了一台自動化的可攜式體外檢測裝置,用於病毒和細菌等病原體的快速檢測。該系統能夠在40分鐘內自動執行分子診斷的所有必要步驟,包括病原體純化,核酸擴增和光學檢測。分析過程可以藉由智能手機操作和監視,其針對A型流感病毒與多重抗藥性金黃色葡萄球菌(methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA)的檢驗極限分別為每反應3×10-3 HAU和30個菌落。可以預見,這種由智慧型手機控制的設備可以用作臨床病原體檢測的平台,期望在不久的將來可成為及時醫療照護應

用的有用工具,特別是在資源有限的開發中國家。

高磁晶異向性菱體晶L11 CoPt薄膜於玻璃基板上之製備及其磁性質與微結構研究

為了解決honda adv 350價格的問題,作者黃銓發 這樣論述:

L11 CoPt薄膜因具備高垂直異向性、高磁晶異向性與低序化溫度而被認為是未來磁紀錄媒體之替代材料。為了取代因價格昂貴而無法商業化的單晶基板,本研究將CoPt薄膜鍍製於玻璃基板上,同時探討濺鍍方式、基板種類與濺鍍參數對CoPt薄膜之影響。首先,將不同厚度的CoPt單層薄膜以共同濺鍍方式鍍製於有無Pt底層的玻璃基板及氧化鎂單晶基板。由實驗結果得知,CoPt(3 nm)/Pt/glass呈現高垂直異向性、高磁晶異向性(Ku ~ 1.9 × 107 erg/cm3)、高垂直矯頑磁力(Hc⊥ ~ 1.8 kOe)。為了更進一步改善CoPt薄膜層之磁性質,嘗試調整不同的Pt底層的製備參數。對於最佳的P

t底層製備參數,薄膜厚度、退火時間與退火溫度分別為20 nm、15 min及350°C。於此製備條件下,垂直矯頑磁力與磁晶異向性分別能夠被提昇至2.6 kOe與2.7 × 107 erg/cm3。另一方面,以交互濺鍍方式將[Cox/Pt0.75x]n、[Coy/Pty]n與[Co0.75z/Ptz]n多層薄膜鍍製於具Pt底層的玻璃基板上。相對於[Cox/Pt0.75x]n與[Co0.75z/Ptz]n多層薄膜,[Co0.5/Pt0.5]4薄膜具有較高的垂直矯頑磁力(Hc⊥ ~ 2 kOe)與磁晶異向性(Ku ~ 2.1 × 107 erg/cm3)。此外,將基板溫度從350°C降低至室溫來製備

L11薄膜。發現溫度降至室溫,[Co1/Pt0.75]4/Pt薄膜仍呈現具垂直異向性與矯頑磁力約0.6 kOe的L11結構。本研究證實了L11 CoPt薄膜能夠以共同濺鍍或是交互濺鍍方式製備於具Pt底層的玻璃基板上,且即使在室溫下鍍製,[Co/Pt]n多層薄膜仍可呈現垂直異向性的L11相。本研究的結果有助於提升L11 CoPt薄膜之應用性,可作為日後L11 CoPt薄膜商業化的製備參考。