TCTA036 : 光触媒二氧化钛(TiO2)应用于光催化抑菌

在人类的历史上,传染疾病的大流行在人类历史不断反覆重演,而细菌与病毒为造成传染病的主要原因,因此寻找便宜、快速且有效的抑菌方式一直是人类生活上重要的议题。传统上,使用火焰、蒸气、化学品(漂白水、酒精)消毒杀菌,所需杀菌时间长且化学物质可能会造成人员不适的问题。近年来,奈米光触媒二氧化钛(Photocatalyst TiO2) 因配合紫外光(UV light)具有良好的抑菌效果且可被重复使用之特性而成为取代传统消毒方法最有潜力的候选材料。本文将针对二氧化钛的性质与其光催化抑菌之机制作介绍,期望能让各界能更快速掌握二氧化钛应用于光催化抑菌之背景与发展。

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TCTA035 :高科技制程气态醋酸分子污染物控制能力面面观

过度接触醋酸气体在密闭空间中极其危险,目前尚未有商业化控制醋酸之化学滤网。本文仅就多年搜集文献汇整提供参考。利用氢氧化钠浸渍活性碳(NaOH/AC),对醋酸进行吸附,开发出一种有效的室内空气污染物去除多孔碳滤网。 NaOH/AC滤网在100°C下固化20分钟,在20°C和60%相对湿度下15分钟内消除了400 ppm初始浓度的醋酸,从而获得最佳效果。用于醋酸吸附的NaOH/AC滤网的最大吸附能力为550 mg/g。这项研究预计将开发低成本和有效的多孔碳滤网使用氢氧化钠改质活性碳来室内空气净化。从西瓜壳合成活性碳(ACM)与氢氧化钠进行改质(NaOH/ACM),以便提高其吸附效率。 NaOH/ACM的醋酸吸附效率为71%,这种效率高于ACM吸附效率为32%。铵离子交换α-磷酸锆(α-ZrP)可以吸附醋酸,其吸附效率为95%。

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TCTA034 :文氏风量平衡阀应用于多区域动态变风量之实验研究

本研究首先将文氏阀结合风量控制整合为文氏风量平衡阀,进行分析调校及进行数学回归曲线分析,接着以多个文氏风量平衡阀构成一个多区域动态变风量(VAV)空调送风系统,测试变风量控制之效果,实验目的包括风量平衡及反应速度。本研究所建立的设备可以模拟建筑物之VAV系统同时针对其控制器做局部或全面系统的流量设定,如此可达到多区域动态变风量系统,各区域风量的动态仿真。本研究测试两种风量及多种流量平衡,结果发现文氏风量平衡阀,依回归曲线作风量调整可达95%以上精确度。在多个文氏风量平衡阀构成之多区域变风量(VAV)系统,根据本实验所设定的风量下,同时调整控制器的参数值,让系统的流量控制能稳定及反应迅速,在约80秒内多区域送风量即可达到所设定的风量。本研究成果可应用于中央空调VAV系统,达到最佳的风量需量控制,有利于风机变风量之节能效果,节能率可达40~50%。本研究结果验证文氏风量平衡阀应用于动态变风量系统之可行性,对于空调节能之重要性,可有效降低空调耗能。

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TCTA033:无尘室FFU风机产生气体性分子污染物AMC的量测与评估

随着积体电路制程技术的快速发展及元件精小化,产品品质及良率要求也越来越高。在发展奈米等级的制程技术时,晶圆制程或玻璃面板之制程环境下的洁净程度也相对提高,目前颗粒污染已不再是造成晶圆缺陷、降低产品良率的主要因素。其中悬浮分子污染物(Airborne molecular contaminants, AMCs)已逐渐取代粒状污染物而成为影响产业制程产率的主要关键因素之ㄧ。

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TCTA032:活性氧化铝附载铂金属对于甲醛去除之研究

我国政府于民国101年通过室内空气品质管理法,其中甲醛浓度规定为0.08 ppm,若室内甲醛浓度过高时,将会影响健康,甚至有致癌之风险。目前市售空气清净机大多都使用活性碳来进行物理吸附甲醛,但是根据过去研究显示活性碳吸附甲醛效果不佳,为了有效提升室内甲醛污染物之去除,本研究选择催化氧化加上吸附之原理进行研究,使用活性氧化铝附载铂金属进行管柱吸附实验,来了解其吸附情形。

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TCTA031医疗研究大楼污染物排放气流模拟分析

医疗研究大楼进行相关医疗研究时,可能会产生污染物质,有些化学污染物质(丙酮、氰基甲烷、乙酸乙酯、己烷)在空气中浓度过高的情况下可能会对人体造成危害,所以设置排气系统,将室内空气中的化学污染物质有效地排出室内是非常重要的,然而室内排气口的位置与进气口位置太过接近时,可能造成排放气体短循环或排气量太小而无法有效排放污染物;另外,如果化学污染物质浓度太高时,容易造成化学污染物质的堆积。为了避免发生上述状况,本研究针对排气口与进气口的相对位置、排放风量与进气口风量对化学污染物的排放造成周围环境的浓度分布,以计算流体力学软体ANSYS FLUENT进行数值模拟分析。另外针对台湾之季风,本研究探讨季风风向为东风对建筑物进排气之状况进行模拟分析。根据数值模拟结果得知:医疗研究大楼进行相关医疗研究时,所产生的各种不同的化学污染物质,经由本研究之案例所设置之排气系统,可将室内空气中的化学物质排出室内,不会经由建筑物外壳所设置之进气口进入室内。

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TCTA030: BSL-3、BSL-4高阶生物安全实验室

今年大陆、香港、台湾所流行之新冠状病毒所造成武汉肺炎,从其快速传染、致命而引起之严重流行病,只有在次高的BSL-3、最高的BSL-4等级实验室才可以安全处理及研究,以保证研究人员及其附近环境安全,而此次新冠状病毒不但造成社会极度恐慌及经济萧条,以致整个国家及社会付出很高代价。因此,特将BSL-3、BSL-4高阶生物实验室加以介绍。

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TCTA029 :制药厂隔离装置手套多功能泄漏测试设备

手套允许执行测试和容易获得药品生产过程的隔离装置提供产品和/或环境和操作人员的高度水准。我们在试验机上进行压力衰退、水密性和微粒渗透三项测试,潜在的污染和风险可以最小化和最大的安全维护。

关键词: 泄漏;手套;吸附;隔离装置

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TCTA028 :微环境对生物列印污染控制之影响于再生医学应用

再生醫學包含相關細胞、生物組織和器官用於醫療和生物技術之應用。生物列印應用於再生醫學,其涵蓋的主題包括3D列印技術、生物材料、細胞培養,生物製造和組織工程。然而生物列印機台的操作需要在潔淨室內,維持在無菌狀態之下,但潔淨室的造價昂貴。微環境型清潔空間適用於為單一設備提供超潔淨環境,正如生物列印機。本研究主要係模擬與比較自主裝生物列印機於不同潔淨等級的環境空間下之環境汙染影響,並以落菌法分析。研究結果顯示;當列印機台於良好之微環境下可100%達到無菌落數形成。因此,環境型潔淨空間與生物列印機台之整合不僅可最小化操作空間,亦可避免微生物於生物列印過程中之形成。

关键字:生物列印、再生医学、微环境

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