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國立中正大學 化學工程研究所 王朝弘所指導 朱廷軒的 生質材料製備硬碳應用於鈉離子電池負極材料 (2021),提出ROVA關鍵因素是什麼,來自於負極材料、硬碳、鈉離子電池、生質材料、農業廢棄物。

而第二篇論文元培醫事科技大學 生物科技暨製藥技術系碩士班 張翔、吳思霈所指導 李信宏的 嗜熱菌漆酶基因之選殖與表現研究 (2021),提出因為有 漆酶、基因選殖、生物催化劑、Geobacillus sp.、熱穩定性的重點而找出了 ROVA的解答。

最後網站The rovA Mutant of Yersinia enterocolitica Displays Differential ...則補充:When mice are infected orally with the rovA mutant they are attenuated by 50% lethal dose (LD50) analysis and have altered kinetics of infection. Most ...

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生質材料製備硬碳應用於鈉離子電池負極材料

為了解決ROVA的問題,作者朱廷軒 這樣論述:

摘要 iiAbstract iv目錄 vi圖目錄 viii表目錄 xiii第一章 前言 1第二章 文獻回顧 52-1 鈉離子電池 52-1-1 插層型負極材料 (Insertion anode materials) 82-1-2 轉化型負極材料 (Conversion anode materials) 142-1-3 合金化型負極材料 (Alloying anode materials) 152-1-4 碳基負極材料-硬碳 172-2 農業生質材料的可用性、分類與發展 192-2-1 生質材料在儲能材料的應用 192-2-2 生質材料豐富度、取得與成本 222-2-3

生質材料組成 232-2-4 植物生質材料分類 262-3 生質材料的熱化學轉換 272-3-1 生質材料碳化過程 272-3-2 生質材料組成熱降解 292-3-3 熱處理過程中生物質碳的微觀變化與分析 322-3-4 影響生物質碳的結構因素 342-3-5 生質材料與其他硬碳前驅物之比較 392-3-6 碳的產率 442-4 生質材料製備碳材之結構 452-4-1 生質材料組成對碳結構的影響 452-4-2 碳材比表面積與孔徑分佈 472-5 生質材料製備硬碳預處理、與鈉離子儲存機制 532-5-1 製備生質材料硬碳之預處理 532-5-2 硬碳於鈉離子電池

中的儲存機制 55第三章 實驗步驟 603-1 實驗架構 603-2 實驗藥品、設備及分析儀器 623-3 實驗步驟 673-4 CR2032鈕扣型半電池組裝及電化學測試 703-5 生質材料組成分析與討論 72第四章 結果與討論 774-1 生質材料-苦茶油籽殼&花生殼 774-2 生質材料-松毬果&菱角殼 1234-3 生質材料-蓮藕渣&絲瓜絡 1484-4 生物聚合物-纖維素&木質素 1724-5 研究結果綜合討論 194第五章 結論與未來展望 202參考文獻 203附錄 220

嗜熱菌漆酶基因之選殖與表現研究

為了解決ROVA的問題,作者李信宏 這樣論述:

漆酶 (EC 1.10.3.2) 屬於多銅氧化酵素家族的成員,可催化各種基質的氧化反應。這些多功能特性使其能夠作為生物催化劑應用在各種領域中。然而工業應用時的高溫環境會導致漆酶變性,因此本研究希望選殖嗜熱菌的漆酶基因,並大量表現耐熱酵素以擴大其應用的可能性。首先自國立台灣大學嗜熱菌菌種庫中,篩選出具有漆酶活性的嗜熱菌株 (NTU-646);依其16S rDNA序列進行系統分類,比對結果為 Geobacillus 屬;選殖並定序其漆酶候選基因 (1.5kb),最後建構lacc-pQE30/DH5α 及 lacc-pET-21b/BL21(DE3) 漆酶表現系統。誘導表現後的酵素萃取液,經漆酶活

性分析及SDS-PAGE分析,顯示兩系統皆沒有表現出預期的漆酶,分析比對資料庫其他來源之漆酶基因序列,推測所選殖的漆酶候選基因片段錯誤,並非是Geobacillus sp. NTU-646的漆酶基因。