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另外網站雷射光波長也說明:如果入射光為可見光(波長在400~780 nm)或者是近紅外光(波長在1400 nm以下)人 。 ... 【二氧化碳高能量雷射CO2 Laser】波長10600nm 。

亞洲大學 生物資訊與醫學工程學系 何佳哲所指導 李東穎的 沒食子酸輔助形成的碳酸鈣微球 用於骨組織工程 (2021),提出co2 laser是可見光或不可見光關鍵因素是什麼,來自於骨組織工程、生醫陶瓷、碳酸鈣、球霰石、多酚。

而第二篇論文國立中山大學 化學系研究所 陳軍互所指導 劉昀佩的 低溫法合成三維皺褶石墨烯 (2021),提出因為有 石墨烯、冷凍乾燥、皺褶球狀結構、抗聚集性、熱傳導的重點而找出了 co2 laser是可見光或不可見光的解答。

最後網站雷射光束對眼睛的傷害則補充:但雷射光照到皮膚、眼睛時又不會痛,為甚麼不能呢? ... 可見光和近紅外光波長(400nm-1400nm)會損害人體視網膜,當光束穿透角膜,經過水晶體,最後在黃斑部區聚焦,使 ...

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除了co2 laser是可見光或不可見光,大家也想知道這些:

沒食子酸輔助形成的碳酸鈣微球 用於骨組織工程

為了解決co2 laser是可見光或不可見光的問題,作者李東穎 這樣論述:

大範圍骨缺損修復至今依舊是臨床骨科面臨之重大挑戰。隨著日前組織工程的發展與進步,目前已有許多策略透過生醫陶瓷的使用試圖提升大範圍骨缺損修復之可能性。於生醫陶瓷中,碳酸鈣作為一種自然環境中的常見礦物,且其中一種多晶型結構-球霰石相,憑藉著其生物活性、高孔隙率、容易取得等特性,常使用於藥物釋放載體或組織再生等應用方面。然而,球霰石於自然環境下容易晶相轉變形成具較高化學穩定性之方解石,進而降低其引導骨組織再生之效率。如此現象使得如何開發出具穩定性球霰石相碳酸鈣陶瓷之製備策略成該領域近年熱議話題之一。因此,本研究試圖利用天然多酚分子,沒食子酸,本身所具備可與金屬離子進行交互作用之特性,用以阻礙碳酸鈣

陶瓷於液態沉澱過程中之成核與成長狀態,進而抑制方解石之形成。此外,因天然多酚分子於鹼性環境下可透過過度氧化反應進行自聚合,在本研究中也探討不同聚合狀態下之沒食子酸對於所合成碳酸鈣相組成之影響。為此本研究測試了不同碳酸鈣合成參數,包含沒食子酸濃度、沒食子酸氧化反應時間、碳酸鈣沉澱反應時間等,關於碳酸鈣顆粒結構的影響,透過掃描式電子顯微鏡與X光散射儀觀察顆粒表面微結構與了解相組成。研究結果顯示,將沒食子酸溶於鹼性環境下可觀察到隨其聚合程度會隨反應時間增加而有所提升。然而,於碳酸鈣前驅溶液內加入沒食子酸雖可使得沈澱所得碳酸鈣之微結構由方解石特有之立方晶體轉變成接近球型之結構,但X光繞射結果則顯示,添

加沒食子酸並不會對於沉澱碳酸鈣之結晶相造成影響。當沒食子酸於鹼性溶劑下氧化後再與碳酸鈣前驅物一起反應,可觀察到當氧化反應時間越長,所得碳酸鈣之方解石相也會越低,且同時也可發現明顯的球霰石相的出現。綜合上述結果可知,經氧化處理所得之聚合態沒食子酸具有限制碳酸鈣進行方解石相轉變的能力。僅管如此,若欲評估其於骨組織工程應用之可行性,仍然須透過評估所得碳酸鈣粉體之生物相容性、細胞毒性、與骨引導性等分析,並比較其與現存球霰石製造策略所得產品於物理化學性質與生物特性之差異。

低溫法合成三維皺褶石墨烯

為了解決co2 laser是可見光或不可見光的問題,作者劉昀佩 這樣論述:

石墨烯具有出色的傳導熱、電及機械性質並含有高表面積,常被用做電池、催化劑、複合材料等應用。但石墨烯在合成或加工處理時,因凡得瓦力的作用導致重新堆疊,此行為降低了石墨烯優異的性質,更嚴重的問題是無法均勻分佈在材料中。將二維石墨烯組裝成三維結構是最有效解決聚集的辦法,皺褶球狀的結構減少石墨烯片彼此間的接觸面積,藉此削弱凡得瓦力的作用,因而具有抗聚集的性質。因此我們的研究提供了一種低溫合成三維皺褶球狀氧化石墨烯的方法。本研究設備簡單且容易操作,成功合成的皺褶球狀石墨烯相較其他碳材料,可分散於各式溶劑中且能長時間穩定懸浮。另外經過 39 MPa 高壓的施力也不會破壞三維結構,仍可重新再分散於溶劑中,

顯示結構具有很高的抗壓強度。藉由調控氧化石墨烯濃度與冷凍速率,得知氧化石墨烯的濃度由低至高,產物結構為長條狀逐漸形成球狀。而冷凍速率越快,瞬間形成的冰核產生極大的壓力,導致氧化石墨烯片皺褶。因此探究出了先前文獻沒有報導的於低溫下石墨烯形成皺褶球狀結構的機制。最後將皺褶球狀石墨烯應用於熱界面材料中,透過導熱裝置量測,證實相比片狀的石墨烯,皺褶球狀石墨烯更有效增加整個膠體的傳熱性質。