Modern terminal Trac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

國立臺南大學 材料科學系碩士班 莊陽德所指導 張琝瑜的 利用水熱法製備氧化鋅奈米柱成為表面增顯拉曼散射基材應用於三聚氰胺檢測 (2021),提出Modern terminal Trac關鍵因素是什麼,來自於表面增顯拉曼散射、氧化鋅奈米柱、奈米金顆粒、水熱法、離子束濺鍍。

而第二篇論文國立宜蘭大學 生物技術與動物科學系動物科學碩士班 陳淑德所指導 黃長義的 山苦瓜萃取物的製備及其降血糖作用的研究 (2021),提出因為有 山苦瓜、乾燥、超音波萃取、高壓加工、射頻、糖尿病的重點而找出了 Modern terminal Trac的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Modern terminal Trac,大家也想知道這些:

利用水熱法製備氧化鋅奈米柱成為表面增顯拉曼散射基材應用於三聚氰胺檢測

為了解決Modern terminal Trac的問題,作者張琝瑜 這樣論述:

本研究以模板輔助型的方式來製備SERS活性基板,利用旋轉塗佈法合成氧化鋅晶種層,接著以水熱法成長氧化鋅奈米柱,並結合離子束濺鍍法以不同濺射持續時間沉積金奈顆粒於試片表面以製備SERS活性基板,觀察不同濺射時間對SERS增顯效果的貢獻。於氧化鋅試片的製備研究中,其結果顯示:氧化鋅晶種層結構緊湊而平坦,由密集的細粒組成,水熱法成長後的氧化鋅奈米柱結構是六角柱形狀,大多為垂直往上成長。在R6G與MB檢測方面,SERS活性基板皆在金奈米粒子濺射持續時間60 s時達到最佳的增顯效果,R6G與MB的增顯因子分別為2.29×107以及1.46×108,並發現有氧化鋅堆疊結構的試片拉曼強度分別約為無

堆疊結構的強度之3倍以及11倍。 於SERS活性基板應用於分子探針之均勻性的研究中,均勻性結果表明,所製備的Au/ZnO SERS活性基板的相對標準偏差(RSD)值小於23.31%,尤其R6G與MB分子探針分別在Au60s/ZnO SERS活性基板的RSD有最小值小於2.60% 與2.87%,這證實了柱狀ZnO奈米結構與金奈米顆粒均勻地塗覆在矽晶圓上。 而於SERS活性基板之檢測極限的研究中,檢測結果顯示,R6G與MB分子探針的檢測極限皆達10-7 M。三聚氰胺的檢測極限濃度達10-5 M,符合世界衛生組織(WHO)所訂定之乳製品三聚氰胺殘留極限標準。 綜合以上的研究成果顯示

:利用水熱法製備氧化鋅試片,並以離子束濺鍍法沉積奈米金顆粒以製備SERS活性基板的製程方式,在分子探針以及三聚氰胺檢測中有高靈敏度的表現,此外,其製備流程簡單簡單且適用於大範圍面積的製備,適合應用於SERS技術於商品化發展的新趨勢。

山苦瓜萃取物的製備及其降血糖作用的研究

為了解決Modern terminal Trac的問題,作者黃長義 這樣論述:

山苦瓜(Momordica charantia L. var. abbreviata Seinge.)是民眾日常食用之蔬果,亦是一種中草藥。在現代生物性療效方面,苦瓜具有抗菌、抗病毒、抗腫瘤、抗胃潰瘍、治療亁癬、抗發炎和抗氧化等活性,其中以苦瓜萃取物調整血糖或應用在治療糖尿病及其併發症方面的研究最為顯著。本研究將針對山苦瓜萃取物製備和降血糖效果,分成四個部分探討:(1)利用不同乾燥技術(冷風乾燥、熱風乾燥、微波乾燥和冷凍乾燥)對山苦瓜有效成分及萃取率的影響,結果顯示,在80℃, 3 kW條件下的微波乾燥的速率最快,只要1.5小時即完成乾燥,乾燥時間明顯快於40℃冷風乾燥的13小時及60℃熱風

乾燥8小時;但是以乾燥後的山苦瓜顏色及萃取率,則以冷凍乾燥24小時為最佳,由於總蛋白質和總皂苷含量則以熱風乾燥的山苦瓜最高,故基於乾燥成本考量建議採用60°C熱風乾燥山苦瓜。(2)比較超音波萃取和熱水萃取山苦瓜有效成分的最佳化條件,結果顯示,山苦瓜在固液比1:20,以100℃熱水萃取60 min可得到較高的萃取率,而使用超音波萃取是在70℃,萃取時間10~20 min即可以得到最佳的萃取率及有效成分產出,故超音波萃取為一個快速、節能的萃取製程。(3)接著探討山苦瓜萃取液的非熱加工製程,比較傳統高溫滅菌及新興的高壓加工技術(high-presure processing, HPP)滅菌後對清除D

PPH自由基能力及有效成分的影響,結果顯示不論高溫滅菌或HPP殺菌對有效成分並無顯著影響,且兩種殺菌方式皆可以有效殺菌,但以HPP殺菌方法具有較高的清除DPPH自由基能力。由於苦瓜胜肽是苦瓜其中一種降血糖的有效成分,利用HPP結合酵素水解萃取只需5 min的情況下,苦瓜總蛋白質含量(1.386 mg/g)與酵素水解2小時後再以高溫滅菌的總蛋白質含量(1.382 mg/g)二者並無顯著差異,故結合HPP及酵素水解可以在5 min達到萃取胜肽並達到殺菌的目的,唯其清除DPPH自由基能力則有降低。(4)目前山苦瓜萃取物需先殺菌,添加賦型劑後,再使用冷凍乾燥噴霧乾燥,最後將萃取粉裝於膠囊中,但此製程昂

貴費時,今研究直接利用熱風輔助射頻乾燥(hot air-assisted radio frequency, HARF)的條件來獲得萃取粉,不只可以達到省時且大幅降低製程的成本。結果顯示,10 kW射頻熱風乾燥1.5 kg山苦瓜濃縮液和大豆纖維粉混合物(2:2.1),只需要11 min 即可使溫度達到80℃以上,而水分含量亦可由58%降至15%。最後將射頻乾燥所得到的萃取粉,添加5%於飼料中,以評估其對於STZ所誘導之糖尿病小鼠的降血糖效果,結果顯示,餵食HARF山苦瓜萃取物4週後,隨著餵食時間的增加,控制組小鼠血糖為90 mg/dL,而STZ組小鼠血糖從107 mg/dL上升到115 mg/d

L,但餵養5%萃取物的STZ組小鼠血糖值沒有增加,保持在105 mg/dL,故它可以控制血糖的升高。故此研究成功利用超音波萃取、超高壓、熱風輔助射頻乾燥等快速且更具經濟效益技術以開發出具有降血糖功效的山苦瓜萃取物產品。