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國立臺灣大學 化學工程學研究所 謝學真所指導 邱柏勛的 提升抗菌性之四級銨鹽化幾丁聚醣合成及幾丁聚醣複合電紡纖維膜之製備與特性探討 (2020),提出jet sl電壓關鍵因素是什麼,來自於幾丁聚醣、四級銨鹽化幾丁聚醣、靜電紡絲、抗菌材料。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 色彩與照明科技研究所 陳建宇、李宗憲所指導 王致惟的 針對午休之照光助眠系統設計與驗證 (2018),提出因為有 心率變異度、睡眠品質、動態光、助眠光源、工作效率的重點而找出了 jet sl電壓的解答。

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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jet sl電壓,大家也想知道這些:

提升抗菌性之四級銨鹽化幾丁聚醣合成及幾丁聚醣複合電紡纖維膜之製備與特性探討

為了解決jet sl電壓的問題,作者邱柏勛 這樣論述:

本研究使用去乙醯度為91.7%之幾丁聚醣與縮水甘油基三甲基氯化銨(glycidyltrimethylammonium chloride, GTMAC)在純水中進行開環反應製備含有四級銨鹽官能基之水溶性幾丁聚醣(N-[(2-hydroxyl)-propyl-3-trimethylammonium] chitosan chloride, 簡稱HTCC),並探討幾丁聚醣與GTMAC在不同反應條件與純化過程下之產率差異,再進一步使用FT-IR、NMR鑑定HTCC之分子結構;以導電度滴定法測定HTCC之取代度。實驗顯示反應體積161.857 ml、反應溫度85℃、GTMAC當量數為4,以及反應時間為6

小時及8小時之HTCC產物,簡稱HTCC-6與HTCC-8具有較佳之產率、純度及胺基取代度。 隨後配製分別含有HTCC-6與HTCC-8之電紡溶液,測量溶液黏度等性質,再將電紡溶液在不同製程參數下製成電紡纖維,並以SEM觀察纖維型態,探討電紡參數與溶液性質對於纖維型態的影響,找出適合大量製備電紡纖維的操作條件,其中組成為C2.5H2.5G5P0.5AA20-6之電紡溶液在電壓25 kV、溶液流量0.05 ml/min之的電紡條件下之纖維型態最佳。 為提高纖維膜的穩定性,針對C2.5H2.5G5P0.5AA20-6纖維膜進行戊二醛蒸氣交聯,經探討發現交聯時間為1.5小時的纖維膜具有較

佳的機械性質以及在水相環境中的穩定性。最後將交聯後的纖維膜進行抗菌性測試,結果發現纖維膜能在與大腸桿菌(菌株BL21(DE3))接觸的20小時內將細菌數減至極少,具有良好抗菌能力。 本研究成功合成水溶性幾丁聚醣衍生物HTCC,也成功製備了含有HTCC之複合電紡纖維膜,並且證實此纖維膜對於大腸桿菌具有良好的抗菌能力,未來可將此含有四級銨鹽化幾丁聚醣(HTCC)複合電紡纖維膜發展成為抗菌性生醫材料。

針對午休之照光助眠系統設計與驗證

為了解決jet sl電壓的問題,作者王致惟 這樣論述:

本論文之主旨為開發一針對日間工作者提升午休睡眠品質之燈源。日間工作者因上午專注工作而大量消耗精力,所產生的疲累感會影響下午的工作精神與工作效率。因此本論文希望透過上午與下午工作的空檔時間睡眠,探討如何利用本論文開發之助眠燈源提升午休睡眠品質及午休後的工作效率。本研究共有24名受測者(12男12女),所有受測者將依序在3種睡眠光環境睡眠實驗,分別為動態色溫、固定色溫1900K與全暗環境,再進行打字任務測驗。實驗總時間約為1小時20分鐘,打字測驗每次10分鐘,睡眠實驗每次60分鐘,並在實驗後填寫問卷評量。實驗過程全程配戴睡眠手環,並在進行睡眠實驗時接受心電量測。實驗分析方式為採用客觀及主觀之分析

,客觀分析包含HRV生理訊號量測、使用睡眠手環評估睡眠品質以及使用TQC企業人才技能認證之中文打字軟體作為工作效率檢驗方式;主觀分析則使用KSS嗜睡量表及心理評價問卷進行分析。根據結果顯示,在動態色溫環境下受測者的副交感神經活性指標在統計學上有顯著的提升,由結果得知動態色溫比無照光及固定色溫1900K更能夠提升睡眠品質。主觀問卷分析結果指出在動態色溫環境下睡眠品質及睡眠後的精神最佳。通過主觀與客觀分析呈現正相關之結果,因此本論文認為動態色溫光源確實有助於提升睡眠品質。在工作效率分析結果顯示,在有照光的睡眠環境下打字效率有顯著提升。