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元智大學 化學工程與材料科學學系 林錕松所指導 盧威的 鋁系金屬氫化物之特性鑑定及其氫氣脫附特性之研究 (2010),提出rex鋁箱關鍵因素是什麼,來自於金屬氫化物;儲氫量;氫化鋁;晶相轉變。

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荷爾蒙:科學探險如何解密掌控我們身心的神祕物質

為了解決rex鋁箱的問題,作者蘭蒂‧胡特‧艾普斯坦 這樣論述:

  《科學新聞》雜誌(Science News)2018年度選書   《富比世》(Forbes)雜誌2018年腦科學必讀選書   暢銷書《基因:人類最親密的歷史》作者辛達塔.穆克吉盛讚   荷爾蒙掌控了我們的行為、代謝、睡眠、性愛、情緒與免疫系統……,   可以說是活著、會呼吸、有情緒的個體的生物化學。   荷爾蒙的基礎科學是怎樣的?   它們的發現有些什麼樣的精彩故事?   我們是怎麼發現荷爾蒙的?   這種人體自行生成的激素,又是如何影響我們的方方面面的?   想像我們的身體是個強大的資訊運輸系統,有大量訊息需要傳遞。   神經系統就好比傳統的電話交換線路,   訊息來源通

過這些線路才傳送到目的地。   反觀荷爾蒙的運作,則猶如無線網路,   在身體的一端製造出來,卻能控制遠端的標的,   譬如大腦細胞釋放的荷爾蒙,只需要一丁點量,   就可以啟動睪丸或卵巢反應。   內分泌學直到十九世紀才問世,比起其他重大醫學發現晚了許多,   當時醫生才開始探索分布在身體各部位、分泌化學物質的的腺體。   一個世紀過去,這門晦澀不明的科學才漸漸躍升為受關注的專業,   直到近七十年,科學家終於找到了測量荷爾蒙的方法,   在這之後,亦發展出各式各樣荷爾蒙替代療法,   它們改善了我們的生活,但仍然有進步的空間。   荷爾蒙是相當複雜的人體系統,尚有許多未知之謎。   除

了述說荷爾蒙發現的故事,   本書更將幫助你了解各種荷爾蒙的功能,以及它們彼此複雜的交互作用,   你會發現,原來身體有這麼多方面與荷爾蒙息息相關! 本書特色   近二十年來,台灣書市未有完整談論「荷爾蒙」的專書,多的是家庭醫學或美容類型的應用小書。「荷爾蒙」,對這個一般人似知又不甚解的詞彙,實需有本專書來詳細解析。本書爬梳「荷爾蒙」的發現科學史,並全面性地探討相關的基礎科學與其對於人類生活及社會的影響。   作者不僅有科學史與社會學學位,也擁有哥倫比亞公衛、新聞學雙碩士,以及耶魯的醫學等學位。跨界的養成背景,使她在撰述本書的眼界與手法更為全面。全書藉由荷爾蒙相關醫學發現以及與之相關的社

會事件串聯寫成,作者以淺顯生動的筆調並附上多幀相片輔助,寫就這本探索操控人們身心神祕物質的科學故事書。   暢銷書《基因:人類最親密的歷史》作者辛達塔.穆克吉讚之:「扣人心弦,而且完整呈現內分泌科學知識!」對於缺少內分泌學相關科普書籍的台灣,這是填補知識缺口的重要出版品。 國際讚譽   這本關於荷爾蒙的著作談及性別、苦難、神經學、生物學、醫學與自我發現。艾普斯坦不但能刺激我們的想像力,也能平復它。她描述的故事扣人心弦,成功地將整個內分泌系統的科學知識呈現在大眾面前。——辛達塔.穆克吉(Siddartha Mukherjee),《基因:人類最親密的歷史》(The Gene: An Inti

mate History)作者   艾普斯坦的文筆趣味橫生,宛如一位無所不知的八卦專欄作家,一個接著一個講述著荷爾蒙的精彩故事,在這些仔細考察、具有啟發性的大小人物故事、怪胎秀、謀殺案、熱紅潮與成千上萬枚裝在罐子裡的腦垂體中,到處可見艾普斯坦的聰明才智。——安娜・萊斯曼(Anna Reisman)醫師,耶魯大學醫學人文計畫主任   現下的荷爾蒙彷彿大家過去口中的天使與惡魔,在看不到之處神祕地操控我們生命中的每一件事。在這本充滿趣味、讓人大開眼界的著作中,艾普斯坦揭開了這些神祕分子的面紗,卻又絲毫不減它們的神奇力量。——卡爾‧齊默(Carl Zimmer),《她繼承了媽媽的笑》(She Ha

s Her Mother’s Laugh)與《霸王寄生蟲》( Parasite Rex)作者   艾普斯坦幽默、精湛、滔滔不絕地細數荷爾蒙的社會歷史,讓人一個接一個聽得津津有味……追隨她的穿針引線,一起見識荷爾蒙對我們的身體與生命的影響。——海莉特.華盛頓(Harriet Washington),著有《醫療上的種族隔離》(Medical Apartheid)與《致死壟斷》(Deadly Monopolies)   提到荷爾蒙,一般人首先聯想到的是青春期、懷孕、更年期等,但是就像艾普斯坦在這本內容精湛豐富而且趣味橫生的著作中說的,荷爾蒙跟我們的關係絕不只這樣。善於說故事的艾普斯坦收集了從醫學

歷史到當今新聞的各種例子,探索這些神奇的化學物質如何影響我們的吃、睡、外表、愛、恨與思考。——蘇珊.科文(Suzanne Koven),麻省總醫院家庭醫師及駐院作家   就像本書所揭示的歷史,內分泌學領域中除了有過人的聰明才智,也不乏因傲慢而鑄下的錯誤。——《紐約客》(The New Yorker)   蘭蒂.胡特.艾普斯坦醫師對荷爾蒙領域的了解透澈,文筆生動,她以輕鬆詼諧的散文記事串起歷史事實,以及真實人物的不幸遭遇,讓整本書的內容格外引人入勝。——《舊金山書評》   對於荷爾蒙研究的歷史描述精闢、內容豐富。——《紐約時報書評》   如果說身體是一座馬戲團,那麼荷爾蒙就是表演指揮官,

從性別到新陳代謝都由它掌控。但是在這本令人振奮的歷史著作中,它們登上了舞台,反成了明星。——《自然》(Nature)   這是一趟內分泌學的歷史之旅,除了講述它的發展過程,也不避諱提及被誇大療效的炒作。——《柯克斯書評》(Kirkus)   以生動有趣的文字介紹荷爾蒙,以及它們在人體內的重要功能。——《出版者週刊》(Publishers Weekly)   這本書探索了荷爾蒙對飢餓、性等各種事的影響。——《以色列時報》(The Times of Israel)   書裡的內分泌學歷史兼具知性與娛樂性,內容涵蓋了基本科學、臨床應用,以及令人持保留態度的荷爾蒙商業。——《書架情報網》(Sh

elf Awareness)   向讀者傳達生理學的重要知識,吸引力十足的醫學史書。——《圖書館雜誌》(Library Journal)   這是一本發人省思的著作:具啟發性、涵義深遠而有趣。——線上書單(Booklist Online)   具備十足幽默感與好奇心的醫學記者蘭蒂.胡特.艾普斯坦,帶領我們做了一趟不尋常的歷史巡禮,從堆放了一罐罐十九世紀大腦的地下室,到二十一世紀位於洛杉磯的荷爾蒙診療所,認識這些能力驚人的化學物質。——《內分泌新聞》(Endocrine News)   同時身為作家與醫師的艾普斯坦巧妙地在時空中來回穿梭,避免了枯燥乏味的直述。她探查那些發現荷爾蒙、找出它

們的作用的科學家,同時也利用個人故事來揭露這些化學物質如何大幅改變我們的生命。——《科學新聞》(Science News)   引發好奇心、同情心,機智而幽默的指南。——Undark.org  

鋁系金屬氫化物之特性鑑定及其氫氣脫附特性之研究

為了解決rex鋁箱的問題,作者盧威 這樣論述:

近年來伴隨著溫室效應、環保意識抬頭及原油蘊藏量的潛在危機,零溫室氣體排放的氫能源相關技術發展與研究早已變得刻不容緩。其中以金屬氫化物做為氫氣能源的吸附和釋放,為目前最安全和最有潛力的方法。金屬氫化物中的氫化鋁作為一種理論儲氫量達10.1 wt.%的儲氫材料一直以來受到矚目,本研究便是以此為目標,並佐以市售之氫化物,期望以金屬摻雜方式改善其放氫條件,符合未來之應用,亦藉由XRD、FE-SEM/EDS、ESCA、SSNMR、HPTGA或XANES/EXAFS等貴重儀器來進一步的分析確認其變化。本研究於氬氣環境下製備反應物與醚類之混和溶液,經沉澱法反應數分鐘,後使用抽氣過濾純化,再以真空烘箱80

°C、數小時來去除反應用之醚類溶劑,最後,得所求之氫化鋁(Aluminum hydride, alane);並藉由其對溫度敏感特性,以加溫方式得到其過渡態結構,標明針狀的γ態與其團聚狀的α''態,實驗發現100至140度有其晶相轉變溫度(Phase transformation temp.),晶相的轉變不只與溫度影響有關外並與加熱時間相關。另外, NaAlH4利用金屬 Ti的摻雜可提升有效放氫量,使放氫量提升至4.86 wt%左右,Ti粒子因為經過長時間(3 h)球磨而形成細小的摻雜,其與氫化物之結構會因為分解放氫的溫度變化而有所不同,Ti的吸收邊緣能量也會因為其氧化態的產生而受到影響,當氧化

態尚未生成時,此一時間,Ti的邊緣能量為4966.7 eV,然而在進行球磨之後,氧化態也隨之形成,能量範圍也有所偏移,伴隨放氫溫度的上升,文獻中也提到達225 oC時, XRD分析中的Al訊號峰會有所偏移,那是因為Ti-Al合金的出現造成,而在225至475 oC一溫度範圍內,Ti會從Al表面逐漸往內部移動,但在此溫度區間內,即便是不同的放氫溫度,Ti的周遭鍵結是不會像低溫時有那麼大的影響。本實驗進行多是以200-250 oC進行氫氣的脫附實驗,故有機會存在Ti-Al與氫的鍵結影響,其中的部分金屬Ti,隨著摻雜比例逐漸提高,觀察SSNMR結果,其化學位移為摻雜4 %時的161.0、70.4、2

.5和-22.7,與達到較大摻雜比例時20 % 的157.2、70.4、2.5和-42.1,偏移位置並無明顯不同,確認為同樣的H鍵結位置,另外,其中一H鍵訊號,伴隨摻雜比例上升,而在強度上有所減弱,推知可能是Ti金屬進入氫化物結構中,與之造成H原子排列產生些微改變,而與之吸引的中心金屬加上了來自Ti的額外吸引力,使放氫變得不易,因此,摻雜量的多寡便變得相當重要。此外,導入動力學方程式,可以讓我們有效了解放氫反應,其過程中所行反應之相位,而不必藉由複雜儀器的量測。