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國立臺灣大學 化學研究所 張慕傑所指導 周思仲的 多功能鐵、鈷及鈀金屬錯合物的合成、鑑定與催化 (2020),提出kuga價格關鍵因素是什麼,來自於金屬-配位基協同作用、金屬-金屬協同作用、多功能配位基、多功能金屬錯合物、催化反應。

而第二篇論文長庚大學 化工與材料工程研究所 劉裕國所指導 楊智安的 開發以稻桿為生質材料之新型微生物共培養反應器 (2008),提出因為有 生物反應器、稻桿、固定化、前處理、生質酒精的重點而找出了 kuga價格的解答。

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多功能鐵、鈷及鈀金屬錯合物的合成、鑑定與催化

為了解決kuga價格的問題,作者周思仲 這樣論述:

鈀、鉑等貴金屬在近代的科學發展中被發掘可做為有效的催化劑,且廣泛地被使用在催化各種小分子的反應中。但貴金屬缺點為較為貴重且較不易取得,為解決此一缺陷,我們選用價格相對較便宜、且地殼含量較高之第一列過渡金屬元素來解決此問題 (如鐵、鈷、鎳、銅等金屬)。為了進一步加強金屬中心的催化能力,我們加入配位基和金屬反應形成金屬錯合物。透過金屬-配位基協同作用 (Metal-Ligand Cooperation) 及金屬-金屬協同作用 (Metal-Metal Cooperation) 兩大作用的幫助下,可以穩定金屬不常見的氧化數及催化涉及電子、質子轉移的反應。設計好一個具備以上特性的酞嗪 (Phthal

azine) 配位基H2L後,和兩種不同的金屬鹽類反應後,我們成功得到鐵(II)錯合物 4、鈷(II)錯合物 5,利用核磁共振光譜法及X-ray單晶繞射來確認溶液中跟固體的結構,皆為單核金屬錯合物。藉由循環伏安法研究電化學上氧化環原的性質,觀察是否具有可逆的氧化環原峰可幫助催化反應。而鈷錯合物(II) 5 發現在加入氧化劑的狀況下會形成另一鈷錯合物(III) 6,其中有一個H2L發生了碳氫鍵活化作用 (C-H Bond Activation)。最後,我們使用H2L和鈀金屬鹽類反應後得到了鈀(II)錯合物 7,同樣為單核金屬錯合物。而完成對錯合物的性質和結構鑑定後,我們分別對Suzuki 偶聯反

應、開環聚合、醇類氧化反應及二氧化碳環加成反應進行催化,並比較各個錯合物的優缺點,以及跟原先文獻上結果的差異。

開發以稻桿為生質材料之新型微生物共培養反應器

為了解決kuga價格的問題,作者楊智安 這樣論述:

本研究的目的是利用農業廢棄物來生產可作為替代能源之生質乙醇 。由於在農業廢棄物之農作物中含有大量纖維素、半纖維素與木質素等,故本研究係利用新型共固定化生物反應器將纖維素糖化發酵於同ㄧ微生物培養系統中。由實驗結果可知,就共懸浮培養系統而言,在採用不同基質與前處理方面,使用酸處理過後的稻桿之糖化,在6小內葡萄糖可以累積至110 ppm(=mg/l);在固定化細胞方面,於錐形瓶中採用海藻酸鈣包埋來進行者,糖化效果較穩定,其葡萄糖濃度3次批次可達140 ppm 左右,為相同培養條件之懸浮培養條件的3倍左右。 此外,在新型共培養反應器的設計上,依據菌體的生長特性藉由其立體空間障礙來更有效地區分好

/厭氧區,結果得知其最佳操作條件是以通氣量為2 l/min,且最佳通氣時間為2小時。在不同基質的探討上,以CMC作為基質者,酒精濃度在13小時可提升至577mg/l,而以稀酸或稀鹼處理過後的稻稈為基質者,其酒精濃度在15小時內分別地可達到分別地為650 ppm與595 ppm的濃度。