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國立宜蘭大學 化學工程與材料工程學系碩士班 陳博彥、薛仲娟所指導 李季桓的 本土功能性微藻應用之可行性研究 (2014),提出Hunter 電風扇關鍵因素是什麼,來自於本土微藻、生物交流阻抗圖、DHA (docosahexaenoic acid)、營養限制策略、兩階段式發酵培養。

而第二篇論文南台科技大學 工業管理研究所 方正中所指導 陳溍鴻的 壓合製程參數最佳化之研究-以觸控面板後段製程為例 (2012),提出因為有 反應曲面法、特性要因圖、中央合成設計、實驗設計、壓合製程、觸控面板的重點而找出了 Hunter 電風扇的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Hunter 電風扇,大家也想知道這些:

本土功能性微藻應用之可行性研究

為了解決Hunter 電風扇的問題,作者李季桓 這樣論述:

面對台灣天然資源不足之限制,開發台灣環海資源中豐富之藻類相當重要,亦更具有永續開發之實際意義。本研究即以東台灣本土天然水體來進行功能性微藻篩選,同時亦使用生物阻抗篩選方式來進行功能藻屬初篩鑑定,再進行GC定性初步分析藻種是否可產生DHA (docosahexaenoic acid (22: 6n-3))。以逆境環境刺激生產藻油之策略下,探討在不同溫度(例如:15~40 ℃),微藻之生長及微藻產油生產相關特性;更使用各種不同之氮源探討最佳生產生長之培養條件,使用銨氮下,雖可得到高DHA (6.54%),但由於不利生長(DCW 2.12 g L-1) (均以培養4天至穩定相),故先改使用酵母菌萃

取物(Yeast extract)為氮源,以得到較佳之生長(DCW 3.41 g L-1)以及DHA產量(DHA 6.58 %),後續再使用二階段發酵策略,並以此氮源作最佳產能評估。同時探討在營養源限制之條件(例如:C/N=25~ 100)下進行探討,發現當碳氮比為55:1時,可達乾重(4.31 g L-1),總脂質含量(26.86 %),DHA達最高含量(13.81 %),再以工業上發酵策略應用考量,以兩階段發酵策略之限制氮源刺激培養來作工業化之評估。兩階段發酵結果可知DHA產量在C/N比35、55、65下,分別為9.67、13.36及10.33 %,由最佳條件來推斷,最佳DHA生產特性,可

由C16:0時間曲線推斷,在低碳氮比時(C/N=2.5),C16:0生產累積量較高(約8.67 %),但經改碳氮比在C/N=55發現其含量有降低的趨勢,當生長相停止,DHA總含量達瓶頸,可能低碳油脂多轉換成高碳之DHA而達到最佳化所致。代表若能使用最佳限制氮源比值下,可更有效刺激生物合成累積來進行高生產DHA。

壓合製程參數最佳化之研究-以觸控面板後段製程為例

為了解決Hunter 電風扇的問題,作者陳溍鴻 這樣論述:

台灣以出口業為主,電子產業總生產毛額比重最高。觸控面板同業競爭相當嚴重,削價手段使得本來利潤薄弱的面板產業,每年的利益每況愈下。因此如何降低生產成本,創造利潤變成面板產業製程關注的重點。面板產業壓合製程是關鍵因素,如何以最少的實驗次數與最短的實驗時間找出最佳的製程參數組合,成為相當重要課題。本研究利用特性要因圖(魚骨圖)找出影響品質特性之重要因子,將所有可能影響品質之因素透過討論與腦力激盪的方式一一列舉,尋找影響產品品質,電阻異常之關鍵因子。以反應曲面法之中央合成設計求解出最佳解組合。接著,我們以求解出之最佳化參數值進行模式驗證,且確認達到此次實驗的最終目的,尋求製程穩定的效果。實驗前不良率

平均值約2.05%,實驗後不良率平均值降至0.12%。成功達到人力成本減少及降低品質不良率,幫助公司提高利益及提高顧客滿意度。關