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另外網站Xiaomi 空氣淨化器4 開箱評測|清淨+循環的最佳 ...也說明:而空氣淨化器的運作原理其實也很簡單,機器內的馬達和風扇使空氣循環流動,讓污染的空氣通過機器內通過空氣濾芯將各種污染物清除、吸附,最後再將淨化 ...

這兩本書分別來自北京航空航天大學 和格致文化所出版 。

國立臺北科技大學 環境工程與管理研究所 曾昭衡所指導 黃柏華的 酸性改質活性碳去除室內甲醛之研究 (2017),提出米 家 空氣淨化器濾芯 比較關鍵因素是什麼,來自於濾網、吸附、酸性改質、改質活性碳、甲醛。

而第二篇論文國立臺北科技大學 環境規劃與管理研究所 曾昭衡所指導 徐俊國的 奈米金銀及甲殼素活性碳之濾網吸附動力模式 (2013),提出因為有 活性碳、奈米金銀、甲殼素、室內空氣品質、吸附動力模式的重點而找出了 米 家 空氣淨化器濾芯 比較的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了米 家 空氣淨化器濾芯 比較,大家也想知道這些:

NFC技術進階篇

為了解決米 家 空氣淨化器濾芯 比較的問題,作者王曉華 這樣論述:

本書主要介紹了NFC移動支付中的SE安全晶片,內容包括安全晶片安全等級的CC通用標準,安全晶片基本的硬體設計過程,OCR、CPLC、PUF、Glue Logic和Anti-tamper等硬體安全技術手段,安全晶片與外部主機端通信的詳細GP & ISO/IEC7816-4軟體介面等內容。 本書可作為NFC移動支付開發人員的參考用書。 王曉華   現就職于恩智浦(中國)管理有限公司任高級程式經理職務,早年參與過PBOC移動支付標準的相關制定工作,最近的七年時間裡主要的工作在NFC移動支付相關領域,過去的主要工作經驗集中在加密晶片軟硬體設計、嵌入式軟體應用和Android手機系統

等方面,當前主要學習和關注課題為IoT物聯網安全和AI人工智慧等。 1. 序 5 2. 概述 8 3. 術語和縮略語 13 4. SE安全晶片 17 5. 通用標準 23 5.1 安全等級 24 5.2 安全概念 25 5.3 認證機構 29 5.4 安全類 33 5.5 評估管理 40   6. 硬體部分 43 6.1 生命週期管理 44 6.2 供應鏈資源安全 44 6.3 晶圓和晶片的安全設計 45 6.4 OCR碼 52 6.5 串號和CPLC數據 61 6.6 特徵值參數 65 6.7 防物理克隆安全技術(PUF) 73 6.8 粘合邏輯技術(Glue Logic

) 82 6.9 硬體防篡改保護技術(Anti-tamper) 84   7. 軟體應用介面 92 7.1 應用協定資料單元(APDU) 93 7.1.1 ISO/IEC 7816-4 應用協定資料儲存格式 100 7.1.1.1 指令類(CLA)域 100 7.1.1.1 指令碼(INS)域 105 7.1.1.2 驗證比較(VERIFY) 107 7.1.1.3 邏輯通道管理(MANAGE CHANNEL) 108 7.1.1.4 外部驗證(EXTERNAL AUTHENTICATE) 109 7.1.1.5 獲取亂數(GET CHALLENGE) 110 7.1.1.6 內部驗證(INT

ERNAL AUTHENTICATE) 111 7.1.1.7 選擇檔(SELECT FILE) 112 7.1.1.8 讀取EF文件(READ BINARY) 113 7.1.1.9 讀取記錄(READ RECORDS) 113 7.1.1.10 獲取回應(GET RESPONSE) 114 7.1.1.11 數據串(ENVELOPE) 115 7.1.1.12 獲取資料(GET DATA) 115 7.1.1.13 寫EF文件(WRITE BINARY) 116 7.1.1.14 寫記錄(WRITE RECORD) 116 7.1.1.15 更新EF檔(UPDATE BINARY) 117

7.1.1.16 增加資料(PUT DATA) 118 7.1.1.17 更新資料(UPDATE RECORD) 118 7.1.1.18 追加記錄(APPEND RECORD) 119 7.1.1.19 狀態字(SW1-SW2) 120 7.1.2 Global Platform 應用協定資料儲存格式 121 7.1.2.1 刪除(DELETE) 124 7.1.2.2 獲取資料(GET DATA) 126 7.1.2.3 獲取狀態(GET STATUS) 131 7.1.2.4 安裝(INSTALL) 133 7.1.2.5 載入(LOAD) 145 7.1.2.6 邏輯通道管理(MAN

AGE CHANNE) 147 7.1.2.7 更新秘鑰(PUT KEY) 148 7.1.2.8 選擇(SELECT) 153 7.1.2.9 設置狀態(SET STATUS) 155 7.1.2.10 存儲資料(STORE DATA) 158 7.1.2.11 狀態字(SW1-SW2) 161 7.2 NFC與SE之間的資料通道 162   8. 附錄 204 十月的北京開始進入初冬季節,天氣開始慢慢變得乾燥起來,我一直沒有太適應這樣的冬天。但是,對我而言,天氣溫度較低卻是一個讓我有種心中竊喜感覺的月份,因為它是使我能夠靜下心來思考一些問題的最佳時間。兩年多前,北京航空

航太大學出版社出版了我人生中的第一本技術書———《NFC技術基礎篇》,現在回想起來還是非常的興奮和感激。記得當初與胡老師溝通有關書中的細節時,對於如何做一套實用類的工具型案頭入門書,雙方觀點竟然出奇的相似,我們都希望讀者在閱讀完全書後能夠建立一個NFC系統級的概念,並能獲得相關的技術,並且當讀者學習或者工作時再次遇到具體的NFC問題的時,還能夠對照《NFC技術基礎篇》這本進行相關的參考;不希望把書做成偏實用的案例型的參考書,因為關於這方面的資訊,互聯網上的資源異常豐富且更具時效性。 兩年多來,通過從出版社的官方管道、線下書店、網路電商平臺的使用者評論、行業圈裡的朋友和同事回饋等, 大家還是非

常認可《NFC技術基礎篇》這本書的! 我認為這是一個作者最大的幸福。再次特別感謝胡老師的支持和認可,還有家人的理解以及對我無私的支持,當然還要感謝許多我認識的或未曾謀面的讀者朋友。 我非常清楚地記得,第一本書出版後讀者的熱烈反應,北航出版社也緊急催促我把NFC技術的進階篇儘快完成並出版,我欣然答應了,但沒有允諾具體的交稿日期,因為我確實無法預知我什麼時候能交稿。自畢業後參加工作以來,我工作時都有做學習筆記的習慣,筆記主要內容是所學到的新知識和自己動手照實驗的結果等。按資料使其常理書中最主要的資料都有了,時都就是一個整理資料使其成冊的過程,但是根據《NFC技術基礎篇》的出版經驗,要完成一本書是

需要花費大量的時間和精力的,學習筆記只是記錄一個或者某個技術片段的事情,離出版還有很大的距離還是需要做大量的工作,例如,對引用資料的來源和準確性要進行確認,對於實驗或測試結果需要再次模擬,以確認準確和結果是否最優等。 去年六月份我對自己的職業生涯做了一個大的調整,把我的學習和研究方向從NFC和移動支付領域轉到了AI人工智慧和IoT物聯網領域,所以這一年多來,我把工作和學習的重心放到了AIoT 人工智慧物聯網的底層技術和通信協定的研究上,對於著手準備《NFC技術進階篇》又耽誤了一年半的時間。在對待自己感興趣的新鮮事物時,自認為的優點是非常的好奇和樂觀,缺點就是無法雙執行緒進行學習,而且整體的學

習進度是屬於比較慢的那種,這個與我的閱讀習慣非常相似。前幾個月,有一次去朋友Lorenzo的家裡玩,大家坐在一起交流《三體》的讀後感,朋友提及他在四五個小時的飛行中就可以比較輕鬆地把類似《三體》其中的一部讀完,而且他認為這是一種非常正常的閱讀速度,但是這個速度卻給了我不小的震撼。 因為去年工作重心改變的原因,自己又無法做到多執行緒工作,所以也就無法短時間內安下心來準備《NFC技術進階篇》的相關資料。轉眼又快到了年末,北京的冬天也來了,較低的氣溫讓我的思維立馬變得敏捷起來,是時候把兩年多前欠下的東西還上了。前兩個月和胡老師進行了一次電話溝通,告訴他我準備開始著手《NFC技術進階篇》書稿的事情了

,希望聽取他的意見和建議,他的回復是他那邊沒有問題,我聽完後倍感溫暖。通過這幾年與胡老師的溝通,從一開始對他的誤解,主要是書稿出版時間的問題,致使我對他的一些工作方式和風格有些不解,再到後來我慢慢瞭解了他的工作性質,讓我看到他身上謹慎的工作態度和專業,使我受益匪淺,他是我的良師益友! 這一次,他一如既往地支援我編寫《NFC技術進階篇》書稿,我就要更加認真的準備和規劃,爭取比上一次要更好一些。 雖然這一年多以來我的研究方向轉到了人工智慧和物聯網領域,其中,人工智慧領域主要偏向深度學習,這與和NFC以及移動支付所研究的範疇區別還是非常大的,但是物聯網領域所使用的底層技術,特別是相關的連接技術,與

NFC還是有很多的相似之處的,本質上NFC也是物聯網連接的一種技術。所以,通過這一年多的對物聯網的實際接觸和探索,我發現NFC技術在物聯網方面可應用的領域比移動支付還要大得多,例如,智慧設備的耗材防偽、接入網路的快速配對連接和物聯網設備鑒權等;而且現在就已有一些基於NFC 技術的智慧設備實現了相關應用,例如,小米空氣淨化器中主機端對濾芯配件的鑒權和防偽,SONY 相機支持NTAG 快速進行手機連接配對等。 還有智慧門鎖這一年多來也發展迅速,雖然現在主流的智慧門鎖還是以生物識別為主,特別是指紋識別的技術確實有其非常重要的安全和便捷屬性,但是存量市場還是有許多非接觸卡片的門禁市場,特別是對於2B

企業端的客戶,例如社區和單元入口等,目前物業運營商針對這種用戶場景還是偏向推薦原來的物理卡片來做門禁市場。另外,就是現在的一些旗艦手機和穿戴設備也開始支援NFC技術,並且支援複製傳統門禁卡的UID到手機和穿戴設備上。基於上述原因,智慧門鎖市場中也開始有一些旗艦產品陸續支援NFC技術了。 我的一位同事,也是我非常尊重且極具創意精神的朋友———羅煜華先生,他是這個行業裡的老兵了! 我認為以他的工作資歷和學習東西的能力,完全沒有必要再去看《NFC技術基礎篇》這類書了,但是,有一次我們剛好同一班飛機出差,他拿出《NFC技術基礎篇》那本書,非常認真地請教我一些具體的技術問題,然後在書本上認真地做著筆記

,這著實讓我非常的驚訝和感動! 而且他還對這本書提出了一些改進意見和建議等,我也把這些內容記錄到了我的手機便簽中。 其中,一個特別好的建議就是可以通過實際案例的形式,把相關的NFC和SE的技術穿插進去,這對於編寫《NFC技術進階篇》一書是一個非常好的思路,我準備按著這個思路來編寫這本書。在此特別感謝羅煜華先生! 您是我見過的最優秀的市場銷售人才之一,希望您永葆一顆創意的心。 另外,我想通過這本書來特別感謝曾經對我有過莫大幫助的兩位領導——田陌晨先生和陳奕鎮先生。田總能謀善斷卓爾不群,極具商業洞察力和領導力; 陳總溫文爾雅寵辱不驚,對於商業見微知著且極具韌性。回想過去的八年,覺得自己非常幸運能

在兩位的領導下工作和學習,他們不僅帶我走進了商業的世界,而且教會我許多為人處事的道理。田總教會我什麼叫“人格平等,格局不同”,陳總則教會我“改變你能改變的,接受你不能改變的”,永遠積極樂觀地看待事情。每與兩位領導的每次接觸或者交談中,總能學到一些東西或者激發我的一些思考;當我有新書出版,需要兩位元領導幫忙寫推薦書評時,他們總是在第一時間給予回饋和支持,讓我信感溫暖! 在此,我衷心地祝願兩位領導在各自新的領域和崗位上,能夠“長風破浪會有時,直掛雲帆濟滄海”。 我平時的工作也是非常得必然出差頻率非常得高,我粗略地算了一下去年一整年的工作時段比例,近乎有三分之一的時間是在出差的途中,並且晚上還時不

時地需要與國外的同事進行電話會議等,所以陪伴家人的時間就非常得少了。而編寫書需要準備整理相關資料,並將其論述成文,這需要花費更多的時間因此,留給家人的時間就更少了。但我的家人對我編寫書從未有過半句怨言,他們認為只要是我自己喜歡且願意做的事情,他們都會一直支援我鼓勵我,否則我根本無法完成。 我的孩子一開始她對我經常沒有時間陪伴她很不理解,有一次她同我講起一個老師給她們講的小故事,說姚明在他四歲生日時他的爸爸媽媽送給他一個籃球,後來姚明就慢慢地愛上了籃球。我就立刻好奇地問孩子:“在爸爸媽媽每年送你的禮物中,有沒哪件禮物是你最喜歡的? 或者對你意義最大的?”她的回答是我前些時間在她們學校做的一期講

座。這期講座的主題是“小手機,大學問”,其中有一個研究的小節就是NFC手機是如何具有北京公交卡功能的。準備講座期間,她陪著我一起準備手機樣機、公交卡,以及設計PPT檔,就是在這個過程中讓她瞭解了我大概在做些什麼事情,我寫的那本書是關於什麼的。再後來她每次看到我在電腦前寫東西,但又有事想打斷我時,都會主動和我商量需要等待多長時間,然後她再過來找我。孩子開始懂事了,我想這既是動力也是對我最大的支持! 從書的構思、整理、申報、編寫、校訂,再到最後的出版,在這個過程中給予我支援的人很多,需要感謝的人和組織也特別多,在此特別感謝北京航空航太大學出版社、恩智浦(中國)管理有限公司、小米科技有限公司、華為

北研、杭州雅觀科技有限公司、Mobile CBG、一起走過的日子、This’s best moment、老高和他的朋友們、gogogo Team Outing、烏蘭布統休閒遊。 王曉華 2019年2月14日 於北京市海澱區牡丹園

酸性改質活性碳去除室內甲醛之研究

為了解決米 家 空氣淨化器濾芯 比較的問題,作者黃柏華 這樣論述:

近年來,民眾對於居住品質日益重視,室內裝修也日漸普遍,而甲醛是常見的建材、家具、樹脂所使用的接著劑添加物,功能為殺菌防腐,其在室溫下容易逸散於空氣中,台灣環保署為維護及改善室內空氣的品質,在2012年頒布施行室內空氣品質管理法,對室內環境之甲醛濃度規範值為0.08ppm。目前去除甲醛的方式有利用生物降解、催化氧化、物理吸附及化學反應等,物理吸附是相對單純的去除方法,其原理為利用凡德瓦爾力的機制吸附污染物,且吸附劑還可回收再生重複利用。經研究表示,只依賴活性碳之凡德瓦爾力吸附去除甲醛之效果有限,為了有效提升活性碳吸附效果,可利用適量濃度之酸性改質,可改善其表面特性及增加吸附效果,改變活性碳表面

特性的方式,使其改變孔洞結構,並增加中孔洞之體積,加強活性碳之吸附效果,故本研究選用酸性改質活性碳進行研究。本研究將酸性改質活性碳製成濾網之形式並參考冷凍空調協會ASHRAE Standard 145.1之標準方法進行甲醛吸附實驗,並選用與室內甲醛濃度相近之四種甲醛濃度參數,及與空氣清淨機濾網表面風速相近的三種風速參數作為實驗條件,並分析其吸附量、等溫吸附模式及吸附動力學模型,了解當活性碳製成濾網時之吸附情形及效果。經酸性改質活性碳之表面特性明顯有所改變,從SEM中可看出蝕刻痕跡及結晶顆粒,BET分析中可發現比表面積、微孔體積明顯下降,FTIR光譜分析表明經酸性改質活性碳表面皆出現氧化官能基團

,亦代表本研究之酸性改質成功將氧化官能基團接到活性碳之表面。吸附實驗之結果表明原碳、有機酸改質活性碳及無機酸改質活性碳於固定表面風速參數下之飽和吸附時間取決於甲醛濃度參數的高低,甲醛濃度越高飽和時間越短;於固定甲醛濃度參數下之飽和吸附時間取決於表面風速參數的高低,表面風速越快飽和時間越短。然而,於固定表面風速參數下之吸附量取決於甲醛濃度參數的高低,甲醛濃度越高吸附量越多;原碳及有機酸改質活性碳於固定甲醛濃度參數下之吸附量取決於表面風速參數的高低,表面風速越快吸附量越高。原碳、有機酸改質活性碳及無機酸改質活性碳之Langmuir的相關係數(R2) 高於Freundlich等溫吸附模式,代表此三種

活性碳之吸附現象適合用Langmuir等溫吸附模式描述,皆屬於單層分子吸附的現象。原碳、有機酸改質活性碳及無機酸改質活性碳之吸附情形適合用擬二階吸附動力學模式描述,亦代表此三種活性碳屬於多層化學吸附的現象。

能源,迫在眉睫的抉擇:為人類文明史續命,抑或摧毀人類文明的一場賭注

為了解決米 家 空氣淨化器濾芯 比較的問題,作者RichardRhodes 這樣論述:

普立茲獎得主最新力作! 美國Amazon暢銷書No. 1! 《紐約時報》、《華爾街日報》等各大媒體一致讚揚   核災威脅與空汙危機,兩難卻得當機立斷!   能源的決策,台灣人民該如何抉擇?   在幾乎被遺忘的歷史知識當中,   你將可發掘出人類未來之路的線索……   ★對能源的追求,造就致命的隱形殺手   二十世紀以來,工業迅速發展,讓加州深受空汙問題困擾。嚴重的霧霾,使呼吸道疾病大爆發,一九五○年代,曾在兩天內奪去四百多條人命,一年超過七萬人逃離洛杉磯。為解決日益嚴重的霧霾問題,憂心忡忡的官員們找上任教於加州理工學院的化學家艾瑞•哈根史密特,請他展開研究。   哈根史密特原先的研

究主題是精油的萃取與合成,他清掉堆滿實驗室的鳳梨,打開窗戶,引進幾千立方呎的霧霾空氣,透過液態氮冷卻,凝聚出幾滴褐色、惡臭的黏膠。他發現黏膠的化學成分,來自汽車廢氣與附近煉油廠的排放物。這種新玩意受到陽光催化後,會使空氣變成黑褐色。   石油公司的化學家嘲笑哈根史密特的分析,並宣稱根本沒發現這種化學反應,這激起了固執的哈根史密特的憤怒。他於是利用分析鳳梨的設備,解析出危害空氣的種種成分,並用舊輪胎的脆化證明了霧霾中含有過量的臭氧。加州政府就此介入,這才展開了淨化洛杉磯的過程。   ★「能源轉型」遙遙無期,為什麼?   採用新的能源來源為何如此緩慢?長年任職於國際應用系統分析研究所(IIAS

A)的義大利物理學家切薩雷•馬凱提(Cesare Marchetti)提出他的見解:社會是個學習系統。它以文化擴散運作──觀念從一個人散播到其他人──很像傳染病。發明新科技只是開始。亨利•福特的T型車需要加油站。加油站需要汽油,汽油來自石油,石油必須去找,煉油廠必須處理,管線必須把油送到煉油廠,把汽油送到車輛集中的各大城市。人們必須放棄騎馬或搭馬車去買汽車,學習開車──以此類推。當拉鍊開始取代鈕扣,有些人抗拒改變,因為他們認為拉鍊是罪惡:它們讓脫衣服變容易。   煤炭對伊莉莎白時代的許多人而言,是魔鬼的排泄物,如同現在核能給許多反對者的印象。而化石燃料公司對於核能和可再生能源一概不喜:這兩者

會競爭市場空間,傷害到他們的利益。如同美國人生活中的許多事,能源來源已經被政治化,在這樣的局勢下,我們恐難以拯救地球。   ★核能,還是綠能?這是個問題   二十一世紀的大挑戰將是抑制全球暖化,並為數量增加的世界人口,提供足以共存共榮的能源。   人們對於核能的擔憂其來有自,這片陰影從二戰以後就開始蔓延。即便樂觀幽默如物理學家理查•費曼,都曾因核能可能帶來的危害而陷入憂鬱。而在歷經三哩島、車諾比、福島等三起核災之後,全球核能發展的腳步,已在二○一七年開始放緩。   另一方面,儘管再生能源在全球發電總量逐漸增加,但占比始終甚微。在大多數國家的電力組合中,太陽能仍相對微小,即使一向最熱心接納

這項科技的歐洲,太陽能平均只提供電力需求的百分之四。二○一六年時,總安裝的風電產能也遠低於世界總電力的百分之一。   「產能因素」(實際能發電的時間長短)是所有間歇性能源來源的共通問題。陽光未必隨時有,風未必不停吹,也不一定保證終年有水來推動水壩的渦輪機。   ★能源,決定未來世界霸權的關鍵   繁榮的西方國家如果下定決心,或許勉強負擔得起用可再生能源來生產所有動力;然而絕大多數國家沒有這種選項。但是,核能會是人類在全球暖化下的唯一對策嗎?不,它也不是,就像我們無法光靠可再生能源系統一樣。核能在歐洲和美國強大的政治抗拒下,其實腳步不穩。歐美地區大幅補貼可再生能源,也嚴格規範核能的使用。於此

同時,新興的核能電廠多設立在東亞與南亞,尤其是印度、中國、日本與南韓。   其實,每種能源系統都有它的優缺點,綜覽四百年來的能源發展史,你會驚覺:人類的倖存或死亡,強權的崛起與消殞,都與能源挑戰密不可分。普立茲獎得主理查•羅德斯,將在本書中透過難忘的角色卡司,說明人類是如何憑藉才智、毅力甚至道德勇氣,一次次走過看似難如登天的「能源轉型」,並以其獨樹一格的觀點,告訴我們:那些歷史上幾乎被遺忘的知識,或許,能為我們指出未來的道路! 本書特色   ★普立茲獎得主理查•羅德斯最新力作!出版以來長踞美國Amazon書店能源類暢銷榜前三名。   ★收錄十六世紀到二十二世紀,能源發展歷程與最新未來預測

,讓你看清未來能源的可能走向。   ★排除政治角力與商業利益的蒙蔽,帶領你回歸人文本質,重新思考攸關人類命運的能源議題。 名人推薦   周桂田/臺灣大學國家發展研究所所長、臺灣大學風險社會與政策研究中心主任   房慧真/作家、記者   楊士範/The News Lens關鍵評論網共同創辦人暨內容長   葉宗洸/國立清華大學工程與系統科學系教授兼原子科學技術發展中心主任   雷雅淇/PanSci泛科學 總編輯   蔣竹山/中央大學歷史研究所副教授   蕭宇辰/「臺灣吧Taiwan Bar」共同創辦人、「故事:寫給所有人的歷史」共同創辦人   (依姓氏筆劃排序) 媒體讚譽   「在這部研究

嚴謹的作品裡,羅德斯呈獻四個世紀以來的能源發展與運用,並透過歷史中常被低估的工程師、科學家與發明家,將其魅力展露無遺。」──《紐約時報》(New York Times)   「他為人類為求達成自身目的而扭曲自然世界的四百年來、無論好壞的探索歷程,提供了一個引人入勝的詮釋。……羅德斯先生再次推出了傑出之作。」──《華爾街日報》(The Wall Street Journal)   「不論在人類或環境方面,羅德斯毫未遮掩進步所帶來的缺點。……是一部充滿才智與進步、寫作優美、富啟發性的史詩,是普遍讀者的理想選擇。」──《書單》(Booklist)   「羅德斯令人炫目的《能源,迫在眉睫的抉擇》

,講述一段關於人類的需求與好奇、創新與傲慢的故事,極富可讀性……對每一個關注人類對未來世界之衝擊的人來說,是必讀的優秀作品。」——《書頁》(Bookpage)   「《能源,迫在眉睫的抉擇》是歷史作品,也是滿懷熱忱寫下的道德故事。……羅德斯批判性地回顧能源科技的過去,企求有助於其未來的發展,這樣的期盼令人振奮。」──《科學》(Science)   「普立茲獎得主、歷史學家暨作家理查•羅德斯,再次擔負起糾纏不清的科技運用議題,使複雜的問題變得平易近人。」──《圖書館雜誌》(Library Journal)   「羅德斯出色地呈現出蒸汽機與原子爐的內部運作,而他生動的敘事,將讀者帶進驚心動魄

的旅程……他的迷人故事將令科技工作者欣喜,尤其吸引發明家與發現者。」──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

奈米金銀及甲殼素活性碳之濾網吸附動力模式

為了解決米 家 空氣淨化器濾芯 比較的問題,作者徐俊國 這樣論述:

市面上各種濾網移除空氣污染物之技術各有優缺點。本研究針對氣狀污染物(甲醛、丙酮、一氧化碳)和生物性氣膠(真菌、細菌)作進一步探討。使用活性碳濾網並添加奈米金銀、奈米銀、和幾丁聚醣,由實驗設計之系統測試去除效率和吸附量,另將實場檢測結果與實驗做比較。本研究採用擬一階吸附動力模式及擬二階吸附動力模式兩種方法,分別進行各濾網對空氣污染物之模擬與探討,以求得較適合模擬之吸附動力式。實驗結果,添加幾丁聚醣(chitosan)有效增加甲醛之去除率 (16.33%)、丙酮和一氧化碳則不明顯;添加奈米金銀(Au-Ag)增加甲醛之去除率(20 %)一氧化碳之去除率(7.11%),丙酮則不明顯。實場檢測,停車場

測試結果,添加奈米金銀增加一氧化碳之去除效率(7.48 %)。添加奈米銀增加細菌之去除效率(19.57 %),添加幾丁聚醣增加真菌(17.1%)、細菌(35 %)之去除率。幼稚園測試結果,添加奈米金銀增加甲醛之去除率(9.02%),添加幾丁聚醣有效增加甲醛之去除率 (42%)。吸附動力模式模擬結果,甲醛、丙酮及一氧化碳吸附較吻合擬二階吸附動力模式。此外,添加奈米金銀、奈米銀有助於提高濾網對甲醛、丙酮和一氧化碳之吸附量。