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國立政治大學 社會學系 陳宗文所指導 李昕甯的 山上起人巢/潮:台灣駐在所、避難小屋、住宿山莊的社會學考察 (2019),提出2383台光電研究報告關鍵因素是什麼,來自於登山旅遊、山屋、基礎設施、物質政治。

而第二篇論文國立臺灣大學 地質科學研究所 劉雅瑄所指導 呂偉立的 製備穩定二氧化鈦奈米洞陽極轉換水中氨氮為氮氣之研究 (2016),提出因為有 電化學氧化法、陽極氧化法、尺寸穩定性陽極、氨氮的重點而找出了 2383台光電研究報告的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了2383台光電研究報告,大家也想知道這些:

山上起人巢/潮:台灣駐在所、避難小屋、住宿山莊的社會學考察

為了解決2383台光電研究報告的問題,作者李昕甯 這樣論述:

本研究探討台灣山屋作為登山旅遊的基礎設施,經歷了什麼樣的演變,以及如何形構登山活動的發展。本文透過次級資料分析、深度訪談與田野觀察,分析駐在所、避難小屋、住宿山莊三種山屋的設計及運轉,有以下發現:首先,日治時期的駐在所構成了支撐大眾登山活動興起的物質基底。除了提供住宿,駐在所也兼具收取許可證、甚至通報搜救的功能,搭起登山治理的安全網。再者,戰後隨著登山旅遊復甦而作為社會建設出現的避難小屋,從初時營造簡單避難空間,經過創新及淘汰漸漸演變出標準化配備,最後形成以設施容量設定登山許可申請名額的管理制度,展現持續修改的動態軌跡,並逐漸位移到登山治理框架的核心。最後,2010年後開展的住宿山莊改建工程

,經由腳本的寫入,將安全、機能、素養等社會期待銘刻於設施中,具有形塑登山文化的潛力。仿照外國設計的工程所遭遇的種種困境,也牽涉台灣登山產業如何界定自身特色的定位課題。

製備穩定二氧化鈦奈米洞陽極轉換水中氨氮為氮氣之研究

為了解決2383台光電研究報告的問題,作者呂偉立 這樣論述:

電化學氧化法分解水中氨氮的技術已引起了廣泛的研究與應用。本研究之重點在於透過不同之尺寸穩定性陽極的材料製備方法及電化學氧化系統下降解氨氮,以達到最大氨氮轉換率及氮氣選擇性的目的。以陽極氧化法製備出二氧化鈦奈米管柱後,進行脫管再以濺鍍法及煅燒法來改質材料表面,最後製得披覆鉑之尺寸穩定二氧化鈦奈米洞陽極。實驗結果顯示,最佳的陽極氧化前處理條件為,電壓80 V、時間30分鐘、溫度15℃、含水量3%。最佳披覆鉑厚度為1 nm,最佳煅燒條件為400℃空氣中反應3小時;奈米孔洞可增加約4%到7%的表面積,同時提升產氯反應性的效果;披覆鉑之電極煅燒時,在空氣中400℃燒3小時之材料會具有最佳的反應效果,但

溫度高於600℃會使表面的鉑金屬熔解而使電極失去反應性。批次實驗結果顯示,披覆鉑鈦奈米洞電極可透過氯離子轉換成氯氣後再去降解氨氮物質,氨氮降解率為100%,而且轉換至氮氣的選擇性也高達94%。最佳的電化學氧化實驗系統為電壓3 V、電解液溫度30℃、酸鹼值pH=7。材料表面分析結果顯示,電極表面鉑之氧化態中,零價鉑比例越高時會吸附氫於鉑表面而抑制整體電解反應的進行。反應動力學實驗結果顯示,陽極將氯離子轉換成氯氣之反應為二階反應,本研究的最佳電極之產氯的反應速率常數k=3.34×〖10〗^(-4) (1/Ms),電流效率高達20.45%。本研究結果指出,在反應的過程中氯離子會先與電極表面的鉑反應形

成吸附態之氯自由基,氯自由基可能再兩兩結合形成氯氣,或是再一個氯離子與吸附態氯自由基反應形成氯氣,氯氣再溶解在水中形成次氯酸。而整個過程中基材的鈦板會扮演一個幫助氯自由基脫附的角色而提升反應性的角色。當反應形成的次氯酸後會再跟氨氮分反應進而降解氨氮汙染物。因此,本研究結果將有助於開發高選擇、高轉換率之氨氮降解之電化學氧化系統。