mpa壓力換算的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

淡江大學 化學工程與材料工程學系碩士班 黃招財所指導 鄭仲勛的 科盛科技公司實習技術報告暨最適化塑膠材料理論模型的黏彈性質於Moldex3D模流分析預測及其射出成品比較之研究 (2020),提出mpa壓力換算關鍵因素是什麼,來自於科盛科技公司、Moldex3D模擬分析、材料黏彈性質、壓縮系統、高分子纖維複合材料。

而第二篇論文中山醫學大學 營養學系 徐慶琳所指導 呂沂靜的 以db/db糖尿病小鼠模式探討調節血糖與穩定血糖之研究:以Akkermansia muciniphila菌與高壓加工果汁為例 (2020),提出因為有 Akkermansia mucinphila、db/db糖尿病小鼠、高壓加工果汁、紅甘蔗汁、白甘蔗汁、鳳梨汁、調節血糖、穩定血糖的重點而找出了 mpa壓力換算的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了mpa壓力換算,大家也想知道這些:

科盛科技公司實習技術報告暨最適化塑膠材料理論模型的黏彈性質於Moldex3D模流分析預測及其射出成品比較之研究

為了解決mpa壓力換算的問題,作者鄭仲勛 這樣論述:

本技術報告主要分為三大部分,第一部分是本人在碩士二年級期間,於科盛科技公司材料科學與工程研究院的材料量測中心實習一年所參與各項訓練與服務之精要紀錄與心得,其中包括:執行黏度、機械性質、熱性質等材料量測,以及負責處理不同材料製備成各種標準試片(含ASTM、平板流變儀)等工作。另外,也自行編撰Excel程式為實驗室建立外部委託材料量測追蹤與管理系統。第二部分是在科盛科技公司實習期間參與材料研究中心之研究工作,主要是鎖定如何改善Moldex3D軟體系統內之塑膠材料理論模型準確性,比如:毛細管流變儀在進行材料量測時,會因為料筒至管道的緊縮造成額外壓降,導致所測得的壓降無法正確反映材料的黏度特性,但此

等差異如何能利用理論及半經驗方程式進行校正與補償,再與實驗結果進行比較,期望獲得可正確反映其性質的材料參數。第三部分是本人於碩士一年級期間針對高分子在經壓縮製程後,其材料內部如何變化之研究。由於壓縮量測系統目前仍未成熟,因此本研究利用Instron萬用拉伸機改裝成壓縮系統,用以量測壓縮製程之材料流變特性。研究結果顯示Instron壓縮系統採用環境烘箱加熱,導致實驗時的料溫與機台設定的溫度不一致,為此,我們與外部廠商合作開發一台利用壓縮模具加熱系統的機台,避免溫度誤差所造成的影響,並與原壓縮系統進行比較,結果說明直接透過治具加熱材料可減少材料溫度所造成的誤差,以此改善壓縮曲線的再現性。

以db/db糖尿病小鼠模式探討調節血糖與穩定血糖之研究:以Akkermansia muciniphila菌與高壓加工果汁為例

為了解決mpa壓力換算的問題,作者呂沂靜 這樣論述:

糖尿病之定義為一種慢性的代謝異常疾病,主要原因是由於體內胰島素缺乏或功能不全,而對醣類的利用及調節能力下降。台灣地區糖尿病型態以第二型糖尿病 (type 2 diabetic mellitus, T2DM) 為主,約占罹患率的95%左右,若長期血糖控制不佳,容易引起相關併發症,所以,如何穩定血糖成為近年重視與努力的健康議題之一。因此,本研究利用機能性素材探討其在調節血糖之作用,期望將其開發成具穩定血糖之保健食品。內容主要分成兩部分:(一) 利用db/db糖尿病小鼠模式探討Akkermansia muciniphila (A. muciniphila) 調節血糖及腸道菌相之功能 (二) 以 d

b/db 糖尿病小鼠模式探討高壓加工果汁在穩定血糖之研究(一) 本研究以自行分離之A. muciniphila活菌與死菌作為研究介入之細菌,探討其是否具有調節血糖之作用,並探討其對腸道菌相變化之影響。使用5週齡C57BL/KSJ正常小鼠與db/db糖尿病小鼠,將動物隨機分組 (n=7/組),分別有:(1) 控制組 (wild-type, WT)、(2) db/db糖尿病小鼠 (diabetes mellitus, DM)、(3) db/db糖尿病小鼠給予A. muciniphila活菌 (Akkermansia muciniphila-live, DM+AKK-L)、(4) db/db糖尿病小

鼠給予A. muciniphila死菌 (Akkermansia muciniphila-dead, DM+AKK-D),以及 (5) db/db糖尿病小鼠給予AKK標準菌株ATCC BAA-835 (Akkermansia muciniphila-positive, DM+AKK-P),每隻小鼠每天給予1x108 CFU/mouse/day菌數,實驗為期八週。由實驗結果顯示,給予A. muciniphila各組別之最終體重皆顯著增加,並且顯著增加棕色脂肪組織含量。給予A. muciniphila各組之空腹血糖,皆顯著低於DM組。給予DM+AKK-L組可顯著降低db/db糖尿病小鼠之血清中總膽

固醇與低密度脂蛋白膽固醇。在短鏈脂肪酸部分,給予DM+AKK-L組可顯著增加糞便乙酸之含量;給予DM+AKK-D組,可顯著增加糞便丁酸之含量。綜合以上結果得知,給予A. muciniphila菌具有調節血糖之潛力,其中AKK-L之作用最佳。(二) 本研究以db/db糖尿病小鼠模式探討紅甘蔗、白甘蔗和鳳梨高壓加工 (600 MPa/ 5 min) 果汁對於穩定血糖之作用。將雄性 db/db 糖尿病小鼠 (n=6/組)與C57BL/KSJ正常小鼠 (n=8/組) 分為8組,分別給予單純葡萄糖水不同種類之未高壓與高壓加工之果汁,包括:正常小鼠 (wild type, WT)、db/db糖尿病小鼠 (

Diabetes Mellitus, DM) 以及分別給予未高壓與高壓加工之紅甘蔗汁 (red sugarcane juice, RSJ)、白甘蔗汁 (white sugarcane juice, WSJ)、鳳梨汁 (pineapple juice, PJ) 之組別,待糖尿病小鼠空腹血糖達 300 mg/dL後,進行一次性口服葡萄糖耐受試驗 (Oral glucose tolerance test, OGTT)。由實驗結果得知,相較於給予葡萄糖水之DM組別,給予高壓加工之白甘蔗汁、紅甘蔗汁與鳳梨汁之組別,可顯著降低OGTT曲線下面積,以及抑制果汁中α-葡萄糖苷酶和蔗糖轉化酶之活性。綜合上述結果

可知,經高壓加工之果汁可抑制果汁酵素,延遲葡萄糖分解,從而延緩小腸對葡萄糖之吸收,具有穩定血糖之作用。