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國立臺北科技大學 製造科技研究所 曾釋鋒所指導 趙振棠的 高脈衝奈秒光纖雷射於氧化石墨烯快速圖案化還原之研究 (2019),提出Snow Peak 450ml關鍵因素是什麼,來自於氧化石墨烯、光纖雷射、拉曼光譜儀、還原氧化石墨烯、圖案化。

而第二篇論文國立中興大學 化學系所 鄭政峯所指導 鄭嘉樺的 製備聚氨酯/石墨烯多孔性材料應用於快速樣品吸附技術開發 (2018),提出因為有 聚氨酯、石墨烯、可壓縮固相多重平衡萃取法、攪拌迴旋萃取法、Parabens、BPA、Alkylphenols的重點而找出了 Snow Peak 450ml的解答。

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高脈衝奈秒光纖雷射於氧化石墨烯快速圖案化還原之研究

為了解決Snow Peak 450ml的問題,作者趙振棠 這樣論述:

氧化石墨烯(Graphene oxide, GO)直接還原已被認為最有可能經濟化大規模生產石墨烯的方法。當前已知的方法大多使用高耗能和多步驟的還原過程,本研究開發單一步驟以及高效的還原技術,亦利用奈秒光纖雷射(波長:1064 nm)搭配振鏡掃描之熱還原方法。光纖雷射還原氧化石墨烯具有圖案化能力和無需使用化學藥品的環保優勢,透過調整光纖雷射功率和掃描速度能有效控制還原品質,為尋找氧化石墨烯最佳化還原之雷射參數,在還原前後使用拉曼光譜、X射線光電子能譜(XPS)和四點探針等量測儀器分析。實驗結果顯示:於拉曼量測雷射還原後之GO薄膜,在2D峰有明顯提升與D峰有明顯下降,證明石墨烯結構的缺陷程度下降

。在XPS元素分析結果顯示碳氧比從2.3提升到6.23,並在C1s能譜中觀察到大多數氧官能基消失。四點探針量測從初始GO薄膜中的絕緣電阻(MΩ/sq)急劇下降到20 Ω/sq左右電阻值。這種快速簡單的還原方法提供了多種具有前景性的應用,如控制雷射路徑可圖案化還原氧化石墨烯,形成電極結構應用於感測器的開發上,也適用於超級電容和晶體管之製造。另外,此方法可應用在卷對卷加工製造技術,使氧化還原石墨烯能大量生產。

製備聚氨酯/石墨烯多孔性材料應用於快速樣品吸附技術開發

為了解決Snow Peak 450ml的問題,作者鄭嘉樺 這樣論述:

本研究首創開發具耐溶劑可壓縮多孔性聚氨酯泡棉,作為可壓縮吸附材料。利用其多孔性、彈性與吸附性,以擠壓方式藉由毛細現象快速吸附樣品,可應用於化學分析的樣品前處理技術及其潛在相關用途。研究以化學氧化法製備氧化石墨烯,經氨基化修飾後將其導入聚氨酯泡棉合成。吸附材料的製備以toluene-2,4- diisocyanate (TDI)為單體,DMF為溶劑,添加交聯劑、催化劑、穩泡劑與水等,利用溫度控制黏度,使其反應產生均勻多細孔之可壓縮軟性石墨烯海棉。以霍式紅外光譜儀(FT-IR)確認製備過程的反應有效性及所具表面作用官能基,以電子顯微鏡(SEM)與比表面積孔徑分析儀觀察材料孔洞分布與比表面積,及熱

重分析儀(TGA)分析其熱穩定性。所開發的可壓縮材料首度發展為可壓縮固相多重平衡萃取法及應用於攪拌迴旋萃取法,分別以Parabens、bisphenol A (BPA) 與Alkyl phenols為測試分析物,探討環境樣品標的物的吸附萃取與濃縮之可行性。經探討應用於可壓縮固相多重平衡萃取法萃取Parabens可於1分鐘內即完成吸附,甲醇沖提後即可注入HPLC-UV分析。LOD在0.1 - 0.2 ng/mL之間,在游泳池樣品中測得Methyl paraben存在,回收率介於81.5% - 104.0%之間,顯示本方法可有效運用於環境樣品中之偵測。因本材料吸收溶液後其密度與溶液相近而不會沉積到

容器底部,且在攪拌時能隨樣品渦流垂直旋轉於樣品中做平衡吸附,故稱為攪拌迴旋萃取法。經探討BPA與Alkylphenols萃取20分鐘後即可取出材料做沖提。LOD介於0.04 - 0.1 ng/mL之間,RSD為0.8% - 9.9 %。在生活廢水樣品中測得BPA與NP的存在,回收率介於90.5% - 102.2%之間,RSD在0.8% - 9.9%之間。 研究結果顯示,本研究所開發之吸附材料用於兩種萃取技術均具有很好的萃取效率與偵測靈敏度。兩種萃取方式都相當簡單,自動化可行性高,使用吸附材料量與有機溶劑耗量甚少,顯示本開發材料與萃取法具有相當高的應用潛能。