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中原大學 化學工程學系 魏大欽、張雍所指導 廖庭郁的 常壓電漿製備含三級與四級氨官能基團的抗菌自潔淨聚四氟乙烯薄膜之研究 (2021),提出co2鋼瓶規格關鍵因素是什麼,來自於廢水過濾、電漿表面改質、三級胺、四級胺、殺菌/脫菌。

而第二篇論文東方設計大學 室內設計系住居整合設計碩士班 陳念祖所指導 林岱霏的 獨立辦公空間裝設全熱交換機換氣性能之研究 (2020),提出因為有 獨立辦公空間、全熱交換機、室內空氣品質、換氣率、機械換氣的重點而找出了 co2鋼瓶規格的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了co2鋼瓶規格,大家也想知道這些:

常壓電漿製備含三級與四級氨官能基團的抗菌自潔淨聚四氟乙烯薄膜之研究

為了解決co2鋼瓶規格的問題,作者廖庭郁 這樣論述:

隨著排放廢水的法規越來越嚴謹以及人們對水的重視,在廢水處理過程中加入薄膜過濾製程,並結合傳統生物反應與薄膜過濾的薄膜生物反應系統。當使用薄膜生物反應器過濾時,薄膜會因為細菌與微生物附著在薄膜表面而造成薄膜孔洞堵塞失效,然而必須更換薄膜造成成本大幅提升。本研究以常壓輝光介電質放電的電漿系統(Line Source DBD Plasma System)接枝甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵((2-(Methacryloyloxy)ethyl) trimethylammonium chloride solution,TMAEMA)和甲基丙烯酸(2-二甲胺乙酯)(2-(Dimethylamino)ethy

l methacrylate,DMAEMA)於聚四氟乙烯 ePTFE(Expanded Polytetrafluoroethylene)薄膜製備兩種可殺菌薄膜。利用接觸角量測儀(WCA)、掃描式電子顯微鏡(SEM)、傅立葉轉換紅外線光譜儀(FTIR)、X射線光電子能譜儀(XPS)、界達電位量測儀(Zeta)等儀器分析表面的物化性質,以細菌貼附/脫附實驗探討三級胺與四級胺對於細菌的殺菌效果和六偏磷酸鈉溶液對於三級胺與四級銨的表面作用行為。研究發現使用電漿改質可以快速地將高分子接枝於聚四氟乙烯薄膜,改變常壓電漿掃描次數製備不同接枝密度的薄膜,兩種電漿改質薄膜都具有殺菌效果,使用六偏磷酸鈉(SHMP

)溶液反洗可破壞正電ePTFE-g-PTMAEMA薄膜表面與死細菌間的靜電作用力並且與帶正電表面有強水合層使死細菌從薄膜上脫附。而ePTFE-g-PDMAEMA薄膜表面不帶電因此沒辦法與六偏磷酸鈉(SHMP)溶液形成強水合層使死細菌從薄膜上脫附。在過濾過程中廢水與電漿改質薄膜接觸細菌可以被殺死,降低了廢水中的細菌量。

獨立辦公空間裝設全熱交換機換氣性能之研究

為了解決co2鋼瓶規格的問題,作者林岱霏 這樣論述:

疫情後生活及工作型態轉變而長時間待在室內,辦公空間內的人口密度高,又因建築物本身的節能設計及空調規劃,造成空間密閉性增加、自然通風減少,使得室內空氣中的污染物質不容易散發,增加了人們和污染物質接觸的機會。要減少因長時間接觸高濃度污染物所引起的身體不適、減少過敏、提高工作效率的根本辦法是增加室內空間內的換氣率。在節能減碳、預算控制及不需大幅更動原有裝修的前提下,全熱交換機為適合辦公空間使用的建議換氣設備。此研究主要是在探討獨立辦公空間中裝設全熱交換機,其換氣性能及安裝方式、安裝高度等對於全熱交換機換氣性能的影響。本研究採用CO2作為示蹤氣體,並以濃度衰減法於獨立辦公空間進行實驗法,量測三種不同

型式的全熱交換機換氣率。實驗數據中扣除CO2背景濃度、實驗空間的CO2自然洩漏率。由實驗數據中可得知:1.壁掛式、落地式、吊頂式全熱交換機代入換算參數後,相同標稱風量下,落地式全熱交換機的換氣性能最佳,壁掛式全熱交換機最差。2.全熱交換機進排風口高度落差越大、距離越遠,因通風路徑長而有較佳的換氣性能。3.落地式及吊頂式全熱交換機,適用於大坪數或人員密集度高的辦公空間;壁掛式全熱交換機適合安裝於小型個人獨立的辦公空間。4.就規模不大的獨立辦公空間,進風口為直吹式的全熱交換機其換氣效能較配管式的略佳,推測原因:全熱交換機配管時進排風管的材質、管線轉折數量、彎頭數量均會降低全熱交換機本身的換氣效能。

5.對於不同坪數的辦公空間可參考本研究方法進行人員需求控管與全熱交換機設備之選擇。