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國立中正大學 化學工程研究所 陳靜誼所指導 陳怡君的 具生物抗沾黏與光動力抗菌治療之多層奈米纖維膜敷料開發 (2021),提出palladium透氣關鍵因素是什麼,來自於傷口敷料、靜電紡絲技術、多層奈米纖維膜、抗生物沾黏、光動力治療。

而第二篇論文國立中興大學 精密工程學系所 楊錫杭所指導 鄭力瑋的 乙炔黑與奈米碳管之碳微孔層應用於鹼性陰離子交換膜燃料電池研究 (2018),提出因為有 鹼性陰離子交換膜燃料電池、乙炔黑、奈米碳管、膜電極組、微孔層的重點而找出了 palladium透氣的解答。

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具生物抗沾黏與光動力抗菌治療之多層奈米纖維膜敷料開發

為了解決palladium透氣的問題,作者陳怡君 這樣論述:

治療傷口時,大多會以傷口敷料與抗菌藥物同時進行,傳統傷口敷料可能會使傷口脫水與沾黏,造成傷口的二次損傷從而延緩癒合;此外,目前市面上所使用的抗菌藥物大多以抗生素為主,然而抗生素藥物的濫用會衍生出具有抗藥性的細菌和微生物,大幅降低抗生素的藥效。因此本研究將利用靜電紡絲技術(electrospinning)製備具有光動力抗菌治療(antibacterial photodynamic therapy, aPDT)以及優異的抗生物沾黏之多層奈米纖維膜。 本研究所設計之多層奈米纖維膜(ML-3SB),外層以熱塑性聚氨酯(thermoplastic polyurethane, TPU)組成;中間吸

收層由兩性離子sulfobetaine methacrylate (SBMA)與具有化學交聯反應之N-methylol acrylamide (NMA)合成之親水性共聚高分子PSBMA-co-PNMA所組成;內層則是由2-(methacryloyloxy)ethyl phosphorylcholine (MPC)以加成-斷裂鏈轉移反應(reversible addition-fragmentation chain transfer, RAFT)合成出雙親性嵌段共聚高分子PCL-b-PMPC。 經由水分吸收率及保留率測試結果可得知ML-3SB具有良好吸濕性和保水性,水氣滲透率亦落於理想傷口

敷料水氣滲透率範圍中,且 ML-3SB亦展現出優異的抗蛋白質沾黏能力,以上敷料性質測試結果皆優於商用傷口敷料(3M Tegaderm與AQUACEL® Ag Foam)。添加光敏劑孟加拉玫瑰紅(RB)之多層奈米纖維膜(ML-3-R)呈現優異的封裝與承載效率以及良好的藥物釋放速率,且加入碘化鉀之多層奈米纖維膜(ML-3-RI)對於藥物的釋放速率並未造成變化;藉由2,7-dichlorofluorescin diacetate (DCFH-DA)指示劑檢測結果顯示ML-3-R與ML-3-RI皆具有良好的活性氧分子生成效率。在體外細胞毒性結果得知ML-3-R與ML-3-RI在照光前後,對於纖維母細胞

(L929)均表現出良好的生物相容性且有助於細胞增殖。體外細菌結果得知,ML-3-RI於LED綠光照射後對大腸桿菌的抑制達到99.455%,對金黃色葡萄球菌的抑制更可達到99.995%,這是由於碘化物與ROS反應產生之分子碘與ROS的加成作用而產生優異的抑菌效果,證實以碘化鉀增強RB介導的抗菌光動力明顯對細菌有抑制的效果。綜合上述之結果,ML-3-RI具備高吸濕性、保水性、透氣性以及優異的抗蛋白質沾黏特性,且具備光動力抗菌之能力,因此ML-3-RI纖維膜具有作為新型抗生物沾黏及抗菌傷口敷料之潛力。

乙炔黑與奈米碳管之碳微孔層應用於鹼性陰離子交換膜燃料電池研究

為了解決palladium透氣的問題,作者鄭力瑋 這樣論述:

為研究不同微孔層材料對陰離子交換膜燃料電池性能影響,使用兩種類型的商業碳材料,乙炔黑(AB)和多壁奈米碳管(MWCNT)來製備含有聚四氟乙烯(PTFE)之微孔層。在微孔層材料上利用乙炔黑混合多壁奈米碳管,並改變碳管含量,探討微孔層在不同混合比例條件下對燃料電池性能產生的影響。奈米碳管增加可以提升微孔層表面透氣性與獲得較高的導電性。通過SEM表面形貌分析,結果顯示,在MWCNT含量較高的樣品上觀察到表面較粗糙的MPL和具有較大的泥漿裂紋。此現象主要原因是MPL漿料中奈米碳管有容易團聚的特性所造成。塗佈不同比例乙炔黑與MWCNT微孔層分別為1:0、4:1、1:1和1:2之GDL,透過AEMFC單

電池性能測試,其功率密度為396、 411、 518 和 354 mW/cm2。以上結果表示,在製備的MPL樣品中,乙炔黑與MWCNT在混合比例1 : 1的條件下之GDL表現出最佳的電池性能,有著良好的透氣性和導電性。然而,乙炔黑與MWCNT在混合比例1 : 2的條件下相比,MPL中添加過多的MWCNT在MPL表面上會形成太大的泥裂,這會影響水管理和觸媒層,進而降低燃料電池性能表現。儘管MWCNT有利於增加GDL的透氣性和導電性,但由於MWCNT容易團聚造成表面不平整,因此調整MPL中MWCNT含量可獲致更高的電池性能。