依鈦抗菌有毒的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和懶人包總整理

依鈦抗菌有毒的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦大嶋建一寫的 看得到的化學:美麗的元素:最美的第一堂化學課,讓你反覆翻閱、讚嘆欣賞的化學元素圖鑑。 和陳修玲的 無毒保健康:如何在充滿毒物的生活中自保都 可以從中找到所需的評價。

另外網站守護居家健康!Aether依鈦抗菌噴霧助攻防疫| 生活 - 三立新聞也說明:武漢肺炎疫情逐漸趨緩,不少民眾都已經養成勤洗手、自身及居家消毒的習慣,市面上除了酒精、漂白水、次氯酸水,還能使用改良過的「季銨鹽」來消毒, ...

這兩本書分別來自大是文化 和新自然主義所出版 。

國立中興大學 土壤環境科學系所 林耀東所指導 黃雅甄的 可見光應答二氧化鈦對克雷伯氏肺炎桿菌與黑麴菌失活動力模擬與機制探討 (2016),提出依鈦抗菌有毒關鍵因素是什麼,來自於可見光應答二氧化鈦、克雷伯氏肺炎桿菌、黑麴菌、動力模擬、光催化消毒。

而第二篇論文國立中正大學 化學所 魏國佐所指導 黃健豪的 合成二氧化鈦包覆金與二氧化鈦包覆銀的奈米複合材料 (2005),提出因為有 二氧化鈦、金、銀的重點而找出了 依鈦抗菌有毒的解答。

最後網站商品檢驗規費收費辦法第二十一條附表三則補充:1 合成抗菌劑. (含磺胺劑) ... 8 氧化鈦. 1800. 37 分子比. 2400. 9 硫酸鹽. 1800. 38 防濕試驗 ... 備註:防爆電動機其電氣性能依08-11-A〜D 試驗項目收費.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了依鈦抗菌有毒,大家也想知道這些:

看得到的化學:美麗的元素:最美的第一堂化學課,讓你反覆翻閱、讚嘆欣賞的化學元素圖鑑。

為了解決依鈦抗菌有毒的問題,作者大嶋建一 這樣論述:

  出版《大人的科學》等科普書權威「學研Plus」出品、筑波大學名譽教授監修,   集合化學元素拍攝、解說生活應用的超精美圖鑑!   日本bookmeter網站97%★★★★★絕讚好評   本書從元素週期表的第一個「氫」開始,介紹目前已知118種元素的   性質──硫很臭?其實無味。煙火很美,是哪些金屬燃燒後產生的鮮豔火焰?   歷史──為什麼天文學家會發現化學元素?哪個元素是解開恐龍滅絕之謎的線索?   應用──手機螢幕為什麼能透明又導電?什麼元素從單車、飛機到火箭都用到?   獨家搭配無以倫比的美麗照片:   氧化的鉍綻放彩虹光澤、菱錳礦美到有「印加玫瑰」之稱……     ◎看過這本

書,你拿到週期表不再死背,而是慢慢欣賞:   ‧元素的起源,從宇宙誕生談起:   138億年前宇宙誕生後,最初的元素「氫」出現了。   之後恆星進行核融合反應,許多元素出現。但為何不會產生比鐵還重的元素?   ‧看懂週期表──學會化學的第一步:   週期表的化學符號是用什麼順序排列?   週期表相當於化學世界的地圖,我們能根據某元素在週期表上的位置,   在某種程度上明白其化學性質。(所以化學不用背!)   ◎不只是化學,更是你我的生活應用:   ‧大量存在於太陽系中,地球上卻很稀有的「氦」:   從飛船、磁振造影檢查到磁浮列車都用得到氦,   但發現它的竟然是天文學家,而非化學家。  

 ‧製造硫酸的主角「硫」:   其實硫本身無臭無味?那溫泉的刺鼻味哪裡來?   切洋蔥時會流淚、臭鼬放出的刺激性液體都和硫有關。   ‧強度高、耐腐蝕、又耐熱的「鈦」:   鈦常製成電腦機殼、防晒乳等,且因人體不排斥,可製成人工關節。   「二氧化鈦光觸媒」能靠光的能量去汙,因環保、實用而受注目。   ‧有殺菌效果的貴金屬「銀」:   銀自古即作為貨幣和飾品使用,也被用來驗毒。   現代甚至能應用在相機底片、甜點的裝飾、抗菌劑上。   ‧表示一秒基準的「銫」:   目前的一秒時間,是依據銫原子的震動頻率為基準定義。   放射性同位素銫-137,是2011年福島核災的主要外洩物質,半衰期達

30年。   ‧在極低溫下成為超導體的「鉍」:   銀白色的鉍金屬氧化後竟呈現彩虹光澤?   自動消防灑水器、胃潰瘍藥劑都會用到它。   你一定不知道,遊戲機PS2狂賣竟然在剛果引發戰爭?這和某些金屬有關;   到了21世紀,鍊金術不再是騙術?只不過鍊金成本比黃金價格還高。怎麼鍊……   當你發現這些元素的綺麗身影,就能看見這個世界的變化多端。 名人推薦   國立臺灣師範大學化學系副教授/李祐慈 審定   國立清華大學生命科學系助理教授、泛科學專欄作者/黃貞祥   國立臺灣師範大學化學系主任/林文偉     

可見光應答二氧化鈦對克雷伯氏肺炎桿菌與黑麴菌失活動力模擬與機制探討

為了解決依鈦抗菌有毒的問題,作者黃雅甄 這樣論述:

根據世界衛生組織(WHO)和聯合國環境規劃署(UNEP)調查報告顯示,農村地區微生物數量約為139 CFU cm-2,而都市地區微生物數量約為72110 CFU cm-2。其中致病菌株如大腸桿菌(Escherichia coli)、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、克雷伯氏肺炎桿菌(Klebsiella pneumoniae)等易引起感染性疾病(Peng, et al. 2008) ; 麴菌類真菌如黑麴菌(Aspergillus niger)與黃麴菌(Aspergillus flavus)等則易引起食品及環境污染(Zhang, et al. 2012)。傳統消毒技

術在殺菌/抑菌過程產生有毒物與致癌性物質,如碘化物、苯酚衍生物、鄰苯二甲酸二丁酯(Dibutyl phthalate)、三鹵甲烷(Trihalomethanes)和鹵乙酸(Haloacetic acids)等(Richardson, et al. 2003)。因此發展新興抗(真)菌綠色材料為當今全球抗菌課題之當務之急。本研究使用自製光觸媒摻氮二氧化鈦 (N-TiO2)、摻氮與電氣石二氧化鈦 (N-T-TiO2)、摻碳二氧化鈦 (C-TiO2) 與摻鈀與碳二氧化鈦 (Pd-C-TiO2) 於可見光照射下進行光催化失活,失活反應參數如: 光觸媒劑量、初始菌數密度及光強度。研究指標菌種為克雷伯氏肺炎

桿菌與黑麴菌。研究數據以失活動力學模型 (Chick-Waston model、Modified Hom model、Light Chick-Waston model與Light Modified Hom model) 模擬光催化綠色材料對上述指標菌種之失活效率。實驗結果顯示四種光觸媒綠色材料,其劑量1.0 g L-1和0.5 %、光強度7.32 mW cm-2、初始細菌濃度105 CFU mL-1和105 spore # mL-1條件下皆能有效使克雷伯氏肺炎桿菌 (1440分鐘) 與黑麴菌 (168小時) 達99.999%抗菌率 ; 各別材料抗克雷伯氏肺炎桿菌/黑麴菌效率依序為Pd-C-Ti

O2 > C-TiO2 > N-T-TiO2 > N-TiO2。不同菌種於光催化綠色材料其耐光催化失活能力克雷伯氏肺炎桿菌 (Pd-C-TiO2, 210分鐘) < 黑麴菌(Pd-C-TiO2, 96小時),根據前人文獻與本研究所拍攝的電顯圖得知黑麴菌的細胞壁比克雷伯氏肺炎桿菌厚,故在相同條件下失活效率比克雷伯氏肺炎桿菌低。Chick-Waston model、Modified Hom model、Light-Chick-Waston model和Light-Modified Hom model皆有符合實驗數據的潛力,且k值皆具有規律性,如使用Modified Hom model進行模擬,克雷

伯氏肺炎桿菌與黑麴菌的模擬,顯示兩者光催化失活反應的三階段參數變化一致,皆是第一階段 (緩衝期) 失活速率常數 (k1) 值趨勢會往上升 ; 第二階段 (對數期) 失活速率常數 (k2) 值趨勢會往上升 ; 第三階段 (遲滯期) 失活速率常數 (k3) 值趨勢會往下降。透過SEM、TEM、TXM和AFM了解改質過的二氧化鈦對克雷伯氏肺炎桿菌和黑麴菌進行光催化失活反應過程中細胞表面與型態的變化,並藉由K+、CoA、MDA、DNA和蛋白質的釋出,探討進行光催化失活反應的機制。本研究結果顯示自製光觸媒二氧化鈦具高效抗菌能力,對於環境中指標菌種如克雷伯氏肺炎桿菌與黑麴菌均可達99.999%抗菌率且無傳

統耗能、產生具毒性之副產物等缺點,未來可廣泛應用於抗(真)菌材料與環境抗菌技術層面等並具高發展潛力。

無毒保健康:如何在充滿毒物的生活中自保

為了解決依鈦抗菌有毒的問題,作者陳修玲 這樣論述:

  在這個化學毒物、黑心食品氾濫的時代,一講到「毒」,大家就心生恐懼。可是,很多人對於毒物的了解,「到底毒物從哪裡來」、「要怎麼挑選少毒的用品」,卻往往停留在道聽塗說、一知半解的地步。坊間許多「無毒」、「排毒」書籍有的是翻譯書,無法貼近我們的生活環境;有的則是缺乏立論根據,讓人無所適從,不知道要相信什麼。   本書作者陳修玲,是美國奧瑞崗州立大學專攻毒理學的毒物專家,也是主婦聯盟的消費品質委員會委員和環保講師。她不但具備專業的毒物知識,也從長期主婦聯盟的工作中,累積了許多台灣本土的「防毒、少毒」經驗。因此特別從食、衣、住三方面著手,教你重新檢視生活週遭中的毒物;並貼心提供許多簡單又方便的少

毒撇步。   在食的方面,除了教你看包裝標示,避免不好的食品添加物以外,還提供了許多不為人知的資訊,像是:大家都知道鐵氟龍鍋盡量不要用,但鐵氟龍其實也出現在電器用品、沙發和化妝品裡;而一般人常拿去微波加熱的塑膠餐具,不但不耐高溫、也不能裝太酸和太油的食物;選購保鮮膜時也要注意,有氯的千萬不能買,使用時也不能加熱等等。   在衣的方面,也提出了一般人很少注意到的問題,像是:很多人習慣將衣服送乾洗,卻忽略了其中含有不好的揮發性溶劑;為了省事,挑衣服時特別選擇防皺、防縮的材質,卻不知道其中可能殘留了甲醛等等。   在住的方面,則提醒你如何檢視家裡每個空間的風險,例如:衣櫥夾板所含的甲醛、樟腦丸的揮發

性成分,可能會讓小小的衣櫥成了毒氣聚寶盆;電腦一開機,熱風就可能送出一些有毒的塑化劑和重金屬粉塵等等。   另外,針對女性最關心的身體保養,書中也提出了一些可怕的真相,像是天然的成分不一定安全,綿羊油可能有DDT、植物也可能有農藥殘留;強調奈米級的防曬用品反而越危險,因為顆粒很小,會吸入肺部造成危險等等。   更難得的是,書中不但提到生活各個層面的風險,還分享了貼心實用的少毒撇步。包括教你如何挑選安全的鍋子、食器、飲料瓶和濾水器;如何用白醋去除衣領上的汗漬等將衣服洗乾淨的獨門撇步;如何在家中擺放植物吸收甲醛、選擇水性塗料的油漆。另外,還有最環保、便宜好用的保養品、卸妝品大公開,讓你同時兼顧健

康和美麗。   這本兼具專業毒理知識和本土防毒經驗的書籍,不但提供了正確的毒物觀念,還有實用的少毒撇步大公開,讓你與毒安心共處,輕鬆享受健康的樂活人生! 本書特色   (一)不為人知的毒物新觀念大公開:美國奧瑞崗州立大學專攻毒理學的毒物專家陳修玲,提供了許多不為人知的毒物新觀念,例如:  1.不能用鋁鍋煮太酸和太鹹的食物,否則可能會導致老人癡呆症的鋁就會溶出來。  2.在過度使用化學肥料的情況下,台灣的蔬菜(尤其是葉菜類)累積的硝酸鹽含量常常超過安全含量的5倍。  3.抗菌的清潔產品會一併殺死保護我們的共生菌,不但達不到抗菌效果,還會讓其他病菌入侵。  4.可防縮、防皺的衣服裡頭所加的甲醛,不

但會引起過敏和氣喘,甚至會導致鼻咽癌和畸胎。  5.家庭用的殺蟲劑,可能引起過敏──起疹子、打噴嚏、氣喘,甚至造成休克。   (二)最本土的「防毒」、「少毒」經驗,讓你學會與毒共處:作者擔任主婦聯盟消費品質委員會委員及環保講師將近10年之久,累積了豐富的防毒和少毒經驗,深知台灣人的生活習慣,例如:我們常用保鮮膜包覆滾燙的燉湯,卻不知道喝下了保鮮膜接觸過的燉湯,氯乙烯這種致癌物也會跟著一起進入你的身體。作者以最貼近台灣人生活的方式,提醒你重新檢視週遭的毒物,安心與毒共處。   (三)食衣住三管齊下,教你全方位打造無毒生活:不同於坊間以「食物」為主的同類型書籍,書中面面俱到的從食衣住三方面,告訴你

該如何避開有毒的生活用品,並提供了切實可行的少毒撇步,包括:如何安全的燒開水;用白醋或檸檬酸,取代衣物柔軟精;如何減少新窗簾的甲醛含量等等,可說是最完整的「無毒生活指南」。   (四)為不同族群量身打造,無毒生活其實很簡單:別以為要享受無毒生活,要有錢、有閒才辦得到,事實上,無毒生活比你想得更簡單、更省錢。書中的方法,都是作者親身實踐多年的心得,像是自製濾水器、清潔劑等等。不管是家庭主婦、外食族和養生族,都可以循著書中既省錢、又輕鬆、簡便的方法,開始實踐無毒生活。 作者簡介 陳修玲   現任:主婦聯盟監事  主婦聯盟消費品質委員會委員、環保講師       學歷:國立台灣大學動物學系畢業  美

國奧瑞崗州立大學毒理學碩士暨博士候選人   曾任:台大醫院病理科助教兼技士  美商磐亞工程顧問公司分公司經理  環保署環保標章審議委員(2005 ~  2008年)  環保署管考處計畫期中期末報告審查委員

合成二氧化鈦包覆金與二氧化鈦包覆銀的奈米複合材料

為了解決依鈦抗菌有毒的問題,作者黃健豪 這樣論述:

本研究主要探討在有機溶液加入不同種類的介面活性劑與室溫離子液體來將水相中的金奈米粒子與銀奈米粒子相轉移至疏水性有機相中,然後再利用此奈米來製備Au@TiO2與Ag@TiO2 Core-Shell複合奈米粒子。 Au@TiO2與Ag@TiO2 Core-Shell奈米粒子的製備,需要先製備金與銀奈米粒子,然而一般製備金屬奈米粒子的方法通常在水溶液中進行製備,其主要原因是金屬奈米粒子的前趨物-金屬鹽類,較易溶於水中,將金屬離子還原成金屬奈米也比在有機相中較容易進行並控制奈米粒子的大小及形狀,但是有些金屬奈米粒子的應用必須在含有少量水的有機介質下進行,例如:二氧化鈦的起始劑是非常容易與水產生水解

-縮合反應,導致此條件下的Core-Shell粒子粒徑與厚度上的控制很難達成,然而在有機溶液下製備此種Core-Shell的奈米粒子,則可改善此困境。 本實驗藉由室溫離子液體將水相奈米粒子相轉移至有機相,再應用此有機相金奈米與銀奈米於Au@TiO2與Ag@TiO2 Core-Shell奈米粒子的合成,實驗上探討添加不同的有機溶液、修飾劑、起始劑與不同濃度的離子液體對Core-Shell形成的影響。初步的實驗結果顯示,室溫離子液體能將水相奈米粒子相轉移至有機相,離子液體在此相轉移中扮演類似ion-pair reagent的角色,相轉移效率隨離子液體的量增加而增加。Core-Shell形成時有機

溶液與修飾劑是相輔相成,缺一都無法形成穩定Core-Shell結構;有機溶液裡的金奈米粒子與銀奈米粒子被二氧化鈦包覆著形成Core-Shell奈米粒子的粒徑會隨著室溫離子液體濃度(1%、3%、5%、100%)的增加而隨之增加。