psi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

另外網站mpa psi 單位換算Page1 - 美食跟我走Blog也說明:使用DigiKey 的壓力量測值換算器從psi 轉換成bar、kg/cm2 至psi、bar 至kg/cm2,並可換算其他單位,例如pa、mm H2O 和inch H2O。 站長做功課; https://www.digikey.tw.

正修科技大學 化妝品與時尚彩妝研究所 許清雲所指導 張嘉芳的 百香果萃取物功能性研究與應用 (2020),提出psi換算關鍵因素是什麼,來自於百香果萃取、百香果種子、匹茲堡睡眠量表、芳香療法、心律變異。

而第二篇論文國立臺北科技大學 材料科學與工程研究所 陳貞光所指導 劉庭維的 選擇性雷射熔融多孔模具之孔隙特徵與透氣性質研究 (2020),提出因為有 選擇性雷射熔融、體積能量密度、多孔材料、孔隙率、透氣率、形狀曳力效應、科澤尼—卡曼方程式的重點而找出了 psi換算的解答。

最後網站psig:定義,換算 - 中文百科全書則補充:基本介紹 · 中文名:psig · 外文名:Pound per square inch,gauge · 學科:物理學 · 相似:PSI.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了psi換算,大家也想知道這些:

百香果萃取物功能性研究與應用

為了解決psi換算的問題,作者張嘉芳 這樣論述:

摘 要 隨著科學及醫療提升,女性壽命延長,更年期女性身心的保健已成為醫療重點之一,失眠為更年期女性最常見之困擾,研究證實不飽和脂肪酸為人體必需脂肪酸,能改善心血管問題,降低心跳速率,影響交感神經與副交感神經活性,達到舒緩放鬆之效果,進而達到改善睡眠的症狀,因此本研究分為兩部分,第一部分選用台農一號百香果,選用二氧化碳超臨界萃取法,具備無溶劑殘留、環保之優點,以二氧化碳超臨界分別萃取百香果殼、假種皮、種子來比較其萃取分率,並做GC/MS成分分析及功能性試驗比較。第二部分以萃取分率、總酚及總類黃酮最高的百香果種子萃取物,搭配荷荷芭油製成3%百香果種子精油搭配芳香療法,來探討更年期女性睡眠品

質改善成效。 研究結果顯示,將百香果以40°C低溫粉碎乾燥後,利用超臨界二氧化碳進行萃取,以條件壓力3000 PSI,溫度53.1°C,萃取時間6~6.5小時萃取條件下,萃取分率以百香果種子3.65 ± 0.76 % 為最高,其次為假種皮1.01 ± 0.34 %,百香果殼0.27 ± 0.00 %。根據GC/MS分析百香果果殼、假種皮及種子萃取物成分可能含有:酯類、烯類、醛類、烷類等化合物。 DPPH自由基清除能力以維生素C為標準品,萃取物以百香果殼IC50= 0.558 0 ± 0.0494 mg /mL清除率為最高,其次為假種皮IC50= 1.1034 ± 0.1091mg /mL

及種子IC50= 4.3510 ± 0.1793 mg /mL。總酚含量測定以沒食子酸為標準品,換算不同萃取物之總酚含量,以百香果種子萃取物40.26 ± 3.19 mg GAE/ g為最高,其次為假種皮萃取物20.87 ± 1.77 mg GAE/ g,百香果殼萃取物11.51±1.09 mg GAE/ g。總類黃酮含量以芸香甘為標準品,換算不同萃取法之萃取物總類黃酮含量,以百香果種子萃取物171.87 ± 2.68 mg RE/ g為最高,其次為假種皮萃取物127.07 ± 3.42 mg RE/ g,百香果殼萃取物54.94±1.26 mg RE/ g。 第二部分研究對中部地區長青

學苑之更年期女性進行篩選,篩選後20人以瑞典式按摩手法搭配3%百香果種子精油,進行頭肩頸按摩,輔以匹茲堡睡眠量表問卷及心律變異分析儀進行成效分析,實驗結果顯示,匹茲堡睡眠量表結果及心律變異參數中的心跳速率(HR)、整體心跳變異率 (整體心跳變異率SDNN)、低頻功率(LF)、高頻功率(HF)方面,於第一週以濃度3%百香果種子精油按摩即達顯著,推斷以濃度3%百香果種子精油按摩後,能有效緩解心跳速率,降低交感神經活性,增進副交感神經活性達到舒緩放鬆,並改善更年期女性睡眠困擾。關鍵字:百香果萃取、百香果種子、匹茲堡睡眠量表、芳香療法、心律變異

選擇性雷射熔融多孔模具之孔隙特徵與透氣性質研究

為了解決psi換算的問題,作者劉庭維 這樣論述:

本研究利用積層製造中的選擇性雷射熔融(Selective Laser Melting, SLM)技術,透過調整掃描間距參數由300到1000 μm製備出17-4 PH、Inconel 718及Ti64 ELI不同孔隙程度之SLM多孔材料,三種材料的最大孔隙率分別為67.67、51.15及40.34%。進一步透過冪定律迴歸求出能量密度與孔隙率間的關係,其中三種材料的係數ϕ0皆接近100%,而E0分別為1.07×105、7.14×104及9.09×104 J/mole;分析三種合金的材料性質,其中以17-4 PH材料黏性及飽和蒸氣壓最高,多孔材料孔隙程度最高,而Inconel 718則因從固相轉

變為液相所需之熱焓量較小、熱導率較低,因此其孔隙程度最低。利用透氣測試模組量測SLM多孔材料透氣率,三種材料皆在給定氣壓為20 psi時測得最大透氣率,分別為2.24×10-12、2.66×10-12及1.23×10-12 m2,由分析可發現由於形狀曳力效應的影響,空氣同時以層流及紊流狀態通過SLM多孔材料,其中以Inconel 718之ki最大,表示其受到管壁影響的程度最低、形狀曳力效最不明顯;而具類似孔隙率下的SLM多孔材料,由於Inconel 718連通孔數目較多、比表面積最低,且計算出之曲折度最小,因此具備最佳透氣性能。本研究嘗試找出體積能量密度與透氣率之間的關係,利用科氏方程式所擬合

出的經驗式最貼近SLM多孔材料之孔隙率與透氣率的關係,並透過體積能量密度將科氏預測式所修正的Eq. CMED在低給定壓力(20 psi)有較好預測透氣率的能力;而利用體積能量密度、給定壓力參數所設計的Eq. EDIP則提供了工程師在探討SLM多孔射出模具上一個方便且快速的設計方針。