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逢甲大學 材料科學與工程學系 梁辰睿所指導 黃冠諭的 應用自開發之程序控制系統於電漿電解氧化製程以探討氧化膜性能提升機制之研究 (2021),提出templated中文關鍵因素是什麼,來自於多階段程序控制系統、微弧氧化技術(電漿電解氧化技術)、Mn: TiO2光觸媒、表面改質、製程優化。

而第二篇論文國立陽明交通大學 口腔生物研究所 林元敏所指導 蘇俊鳴的 藉由可見光投影技術建構細胞包覆且含矽烷化氫氧磷灰石之甲基丙烯醯明膠之研究 (2021),提出因為有 甲基丙烯醯明膠、氫氧基磷灰石、表面矽烷化、人類骨髓間葉幹細胞、生物列印、數位光投影技術的重點而找出了 templated中文的解答。

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應用自開發之程序控制系統於電漿電解氧化製程以探討氧化膜性能提升機制之研究

為了解決templated中文的問題,作者黃冠諭 這樣論述:

誌謝 I中文摘要 II英文摘要 IV目次 VI圖目次 X表目次 XVIIIChapter.1 前言 11.1 電漿電解氧化技術的發展背景 11.2 研究動機 4Chapter.2 電漿電解氧化處理 52.1 電漿電解氧化(PEO) 52.1.1 電漿電解氧化機制原理 62.1.2 膜層電擊穿機制 112.1.3 電漿電解氧化之電源參數影響 152.1.4 PEO製程的物理/化學反應機制 182.2 PEO氧化膜層特性 252.2.1 膜層的反應與形成機制 252.2.2 PEO處理中常見的基材金屬 292.3 PEO製程常見的電解

質成分 342.4 程序控制法 382.5 應用於Mn摻雜TiO2光催化劑薄膜 402.5.1 揮發性有機汙染物 402.5.2 光催化反應機制 412.5.3 Mott-Schottky方程 442.5.4 二氧化鈦光觸媒 462.5.5 二氧化鈦光觸媒的製備方法 512.5.6 提升二氧化鈦光觸媒光吸收效能之技術 542.6 應用於HA與L乳酸鈣於生醫改質氧化膜層 572.6.1 PEO於生醫改質之發展與應用 572.6.2 PEO生醫改質中常見的金屬植體 582.6.3 氫氧基磷灰石與L-乳酸鈣於生醫改質之用途 592.7 研究目的與實

驗規劃 61Chapter.3 程序控制法於PEO製程之應用 633.1 實驗方法 633.1.1 程序控制系統與設備 633.1.2 實驗設計 643.1.3 Mn: TiO2光催化劑實驗流程設計 683.1.4 以懸浮液搭配程序控制PEO製備TiO2膜層之流程設計 713.1.5 以離子溶液液搭配程序控制PEO製備TiO2膜層之流程設計 743.2 實驗基材選用與藥品準備 773.3 程序控制法於PEO製程基本分析 793.3.1 電源系統監控分析 793.3.2 膜層表面形貌與成分分析 793.3.3 孔徑與孔隙率分析 793.3.4

晶體結構相組成分析 803.3.5 紫外光-可見光吸收光譜分析 813.3.6 載子濃度分析 813.3.7 X射線光電子能譜分析 823.3.8 懸浮微粒之粒徑大小分析 83Chapter.4 多階段程序控制於PEO處理製備摻雜Mn: TiO2光催化劑 844.1 Mn: TiO2光催化劑特性探討 844.1.1 第一步驟製程設計對二氧化鈦膜層影響 844.1.2 不同含浸濃度錳離子對於二氧化鈦特性比較 904.1.3 不同電源模式含錳離子之二氧化鈦特性差異 1034.1.4 含浸法對錳離子含量之影響與離子機制之探討 1144.2 光觸媒催化效能測

試 119Chapter.5 以懸浮液搭配多階段程序控制PEO進行TiO2膜層製備 1215.1 HA於多階段程序控制PEO之影響 1215.1.1 單階段程序控制於PEO膜層特性之探討 1215.1.2 雙階段程序控制於PEO膜層特性之探討 1225.1.3 多階段程序控制於PEO膜層特性之探討 1295.2 HA於增加陽極氧化前處理之影響 1415.2.1 陽極處理膜層之特性探討 1415.2.2 陽極處理-多階段程序控制PEO膜層特性探討 142Chapter.6 以離子溶液搭配多階段程序控制PEO進行TiO2膜層製備 1626.1 電解液A於PE

O不同階段製程之膜層特性探討 1626.1.1 電解液A之乳酸鈣於雙階段PEO製程影響 1626.1.2 電解液A之乳酸鈣於三階段PEO製程影響 1706.2 電解液B於PEO不同階段製程之膜層特性探討 1736.2.1 電解液B之乳酸鈣於雙階段PEO製程影響 1736.2.2 電解液B之乳酸鈣於三階段PEO製程影響 182Chapter.7 結論與未來展望 1917.1 結論 1917.2 未來展望 192參考文獻 193

藉由可見光投影技術建構細胞包覆且含矽烷化氫氧磷灰石之甲基丙烯醯明膠之研究

為了解決templated中文的問題,作者蘇俊鳴 這樣論述:

甲基丙烯醯明膠是一種可光聚合的生物材料,由於其高生物相容性,常用於三維細胞培養及組織工程。然而,甲基丙烯醯明膠的主要缺點是其較差的機械性質,這降低了通過生物製造技術構建複雜結構的可行性。此外,水凝膠的基質軟硬度亦會影響包覆細胞的骨分化能力。為了克服這些問題,我們開發了含表面矽烷化氫氧基磷灰石的甲基丙烯醯明膠複合水凝膠系統。氫氧基磷灰石的表面矽烷化是通過矽烷偶聯劑反應完成。此外,我們亦對氫氧基磷灰石進行了一系列分散實驗,以提高粉體在水凝膠的分散性。結果顯示加入矽烷化氫氧基磷灰石於甲基丙烯醯明膠水凝膠中能增強整體複合水凝膠的機械性能。複合水凝膠具有低細胞毒性的特性,並能促進包覆的MG63細胞和骨

髓間質幹細胞的骨分化基因表達。除了開發複合水凝膠外,我們也開發了一種適用於此水凝膠的數位光處理投影交聯系統。通過可見光的投影,我們可製造設計的三維結構水凝膠,加入矽烷化氫氧基磷灰石提高了製造水凝膠的精細度。由於甲基丙烯醯明膠和矽烷化氫氧基磷灰石之間的化學交聯,我們開發了一種兩步驟的光聚合方法,以組合兩種不同成份的水凝膠。此外,我們還構建了一個生物列印系統來生產具有幹細胞的複合水凝膠。結果顯示列印水凝膠可以促進包覆細胞生長及骨分化。我們希望這種複合水凝膠系統未來可以用於骨組織工程。