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另外網站塑膠射出材料簡稱/學名(中英對照)也說明:英文名稱 中文譯名 英文縮寫 Polyphenylene Sulfide 聚二苯硫化物 PPS Polysulfone 聚石風 PSU Polyether Sulfone 聚醚石風 PES

國立陽明交通大學 生醫工程研究所 李博仁所指導 王之伶的 以尼龍濾膜結合可攜式離心型微流體系統應用於水中總生菌數檢測 (2021),提出polyamide中文尼龍關鍵因素是什麼,來自於離心型微流體、水中生菌數檢測、比色法、尼龍濾膜、現場即時性檢測。

而第二篇論文逢甲大學 機械與電腦輔助工程學系 彭信舒所指導 柯奕羽的 不同螺桿設計形式對射出產品纖維長度與拉伸強度影響之研究 (2020),提出因為有 聚丙烯、長玻璃纖維複合材料、纖維排向、纖維長度、拉伸強度的重點而找出了 polyamide中文尼龍的解答。

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以尼龍濾膜結合可攜式離心型微流體系統應用於水中總生菌數檢測

為了解決polyamide中文尼龍的問題,作者王之伶 這樣論述:

近年來飲用水衛生安全的議題受到關注,尤其在資源匱乏國家的居民依然無法擺脫飲用水安全問題。細菌的檢測在飲用水安全中扮演重要的角色,飲用受細菌汙染的水源可能會造成腹瀉、嘔吐、不適等症狀,嚴重者甚至死亡,全球每年約有160萬人死於生物性水汙染相關疾病。但傳統生物性水汙染檢測方式仍仰賴微生物培養法,此方法需要培養箱與接種設備,且依菌種不同需培養數天之久,故難以即時定點地監控水質。因此近年來製備一個即時定點、準確且低偵測極限,並具低成本、容易普及的水中生菌數檢測平台是一個重要的食品衛生議題。於此研究中,我們透過整合尼龍濾膜與可攜式離心型微流體提出了一個新穎、簡單且高效率的水中生菌數檢測平台,並利用手持

式電風扇和充電式暖暖包分別提供離心動力和恆溫培養的熱源。本研究以大腸桿菌DH5α作為實驗樣品,透過離心將1毫升大腸桿菌樣品快速濃縮於尼龍濾膜達550倍以上,再藉由water-soluble tetrazolium-8 (WST-8)與電子傳遞者的幫助下,細菌細胞內的NAD(P)H會將WST-8還原成帶負電之橘色WST-8 formazan,透過尼龍濾膜之正電荷兩者間形成強力的電荷吸附作用,促使WST-8 formazan可明顯呈色於濾膜上被觀察到。我們可依據濾膜顏色深淺的不同直接視覺判讀結果,或以手機拍照並用ImageJ軟體進行更精準的比色分析。我們的設計可於3小時內具有10^2 CFU/mL

之檢測極限,與具10^2至10^5 CFU/mL檢測範圍,符合臺灣行政院環境保護署《飲用水水質標準》生菌數檢測範圍之規範。除此之外,我們以校園內的八種水源作為確效樣品,同時以傳統lysogeny broth (LB) agar plate 培養法與市售之3M總生菌數快檢片做為對照方法,三者檢測結果相似,證明我們以更少的時間提供和傳統方法相同可靠的檢測結果。我們成功地為現場即時檢測提供了一個方便、低成本、快速與低檢測極限的攜帶型檢測裝置,未來預期可提供第三世界國家更具機動性的水質檢測平台。

不同螺桿設計形式對射出產品纖維長度與拉伸強度影響之研究

為了解決polyamide中文尼龍的問題,作者柯奕羽 這樣論述:

誌謝中文摘要英文摘要目錄表目錄圖目錄符號說明第一章 緒論1-1 前言1-2 纖維補強塑膠射出成型之產業現況1-3 研究動機與目的1-4 論文架構第二章 文獻回顧2-1 聚丙烯/複合材料之應用2-2 長玻璃纖維之應用與研究2-3 纖維排向對塑膠複合材料之影響2-4 螺桿幾何設計對材料特性之影響第三章 基本原理3-1 射出成型原理與製程3-2 高分子材料簡介3-3 物性檢測與觀察第四章 電腦輔助模擬分析4-1 前言4-2 分析模組4-3 分析說明與流程4-4 分析結果與討論第五章 實驗方法與步驟5-1 實驗材料5-2 實驗設備與儀器5-3 實驗方法第六章 結果與討論6-1 螺桿設計對纖維性質之影

響6-2 實驗設計對成型特性之影響第七章 結論與未來發展方向7-1 結論7-2 未來發展方向參考文獻作者簡歷