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國立中山大學 環境工程研究所 高志明所指導 林韋翰的 優化生物處理系統整治六價鉻及三氯乙烯污染之地下水 (2020),提出EPOCH 氫 氧 機關鍵因素是什麼,來自於產氫菌、硫酸還原菌抑制劑、三氯乙烯、甲烷菌抑制劑、綠色及永續整治技術、生物還原、六價鉻、地下水污染。

而第二篇論文弘光科技大學 化妝品科技研究所 張聰民所指導 林家榛的 二氫楊梅素美白活性及抗氧化能力之研究 (2014),提出因為有 二氫楊梅素、美白、黑色素、抗氧化的重點而找出了 EPOCH 氫 氧 機的解答。

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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EPOCH 氫 氧 機,大家也想知道這些:

第三次工業革命:世界經濟即將被顛覆,新能源與商務、政治、教育的全面革命

為了解決EPOCH 氫 氧 機的問題,作者JeremyRifkin 這樣論述:

改變人類未來生活的大趨勢潮   《紐約時報》暢銷書!  第三次工業革命即將到來——   仰賴石油、天然氣、核能的第二次工業革命時代,是否到了該覺醒的時刻?   以綠色能源、網路技術(如3D列印)為基礎的第三次工業革命即將到來,  產業、能源、政治、教育、生活方式都將產生偉大變革,  非核的美麗家園,也能真正實現  低碳的環境,永續發展的台灣,孩子的未來,人人都可以盡一份心力!   19世紀,第一次工業革命造就了密集的城市核心區、拔地而起的工廠。  20世紀,第二次工業革命催生了市郊的大批房地產業以及工業區的繁榮。  21世紀,第三次工業革命將把每一棟建築物變成微型發電站,可以生產出自有能源

。   我們即將步入一個「後碳」時代。人類能否永續發展,能否避免災難性的氣候變遷,第三次工業革命將是未來的希望。   .曾經支撐工業化生活方式的化石能源(石油、煤、天然氣)正日漸枯竭;採用再生能源(renewable energy, 太陽能、風力、水力、地熱能、生質能源等),才能確保一個可永續發展的未來。   .網路技術和再生能源結合起來,將為第三次工業革命奠定強大的基礎,第三次工業革命將會改變世界。   .傳統的集中式的生產活動,將轉型為第三次工業革命的分散式經營方式,傳統的階層式經濟和政治權力,將轉變為節點組織式的扁平化權力(lateral power)。   本書作者傑瑞米.里夫金(Je

remy Rifkin)是享譽全球的未來學大師、「第三次工業革命」概念的創立者、知名的經濟學家及社會評論家,目前擔任歐盟執委會與歐洲議會的顧問。他在這本重要著作《第三次工業革命》中闡述,人類已經歷經了兩次工業革命,馬上將邁向開創性的第三次工業革命。而每一次的工業革命,都是新的能源與新的資訊通訊技術結合之下而產生的。   第一次工業革命始於18世紀末,人類使用煤與蒸汽機,帶動紡織業的機械化,以機器代替手工。   第二次工業革命是以電力的廣泛應用、內燃機(石油)和新交通工具(汽車)、新通訊方式(電話、廣播和電視),開啟了20世紀的大量生產時代;第二次工業革命是以石油等化石燃料為基礎而發展起來的,但

如今石油資源日漸枯竭,而天然氣和煤又會造成嚴重的地球暖化。   第三次工業革命將由再生能源和網路建設所構成,在21世紀,由於數位技術的演進(例如3D列印),人人都可成為製造者的自造者運動(Maker Movement)即將展開。   如此,再生能源和網際網路技術結合起來,一般人可以在自己的家中、辦公室裡地生產出綠色能源,並在「能源網路」上共用,就像現在在網際網路上發佈和分享訊息一樣。同時,3D列印(3D Printing)技術的發展,人們只要在電腦上設計,就可3D印製出物件;新的能源搭配上新的製造模式,分散式生產(distributed manufacturing)將盛行,大幅改變人們做生意的

方式、教育的方式,社會將轉型為「分散式的資本主義」(distributed capitalism)。   在本書中,作者根據自己幾十年來的研究,認為我們正處於第二次工業革命和石油世紀的最後階段,而根本的原因在於以石油為代表的化石能源危機,以及它所帶來的負債。   第三次工業革命需要五大支柱,缺一不可:   1. 轉為使用再生能源。  2. 將所有的建築都轉化為微型發電站,可以就地收集再生能源。  3. 在每一棟建物以及基礎設施中使用氫和其他儲存技術,以儲存間歇性的能源。  4. 利用網際網路,將各大洲的電力網絡轉化為能源網路(energy internet),其運作原理如同網際網路(架構智慧電

網〔smart grid〕,每個建築就地生產出少量的能源,多餘的電可以賣回給能源網路)。  5. 將所有的運輸工具轉型為插電式電動車及燃料電池動力車。   第三次工業革命的進展:   ※ 2007年,歐洲議會正式通過「第三次工業革命」提案,做為歐盟長遠的經濟規劃與發展的路線圖。  ※ 德國總理梅克爾、義大利前總理普羅迪、西班牙總理薩帕特羅、歐盟執委會主席巴洛索、羅馬市市長阿雷馬諾大力支持。  ※ 產業界全力投入:飛利浦(Philips)、IBM、思科系統(Cisco Systems)、施耐德電器(Schneider Electric)、奇異電器(GE)、西門子(Siemens)、全球最大太陽能

公司Q-Cells、全球第一大營建廠商CH2M Hill、再生能源公司安迅能(Acciona)……。  ※ 大規模的總體規劃:摩納哥公國、義大利羅馬市、荷蘭的烏特勒支省(Utrecht)、美國第七大城聖安東尼奧市。   最後,這整個趨勢,將我們帶回到許多人心中的原鄉——如同本書第8章提到的新的教育方式,讓孩子親近自然,讓城市與大自然融合、讓人與環境結為一體。這一切,都是為了讓我們的地球能夠永續發展下去,帶給人類更多福祉。這個能夠親近自然、永續發展的環境,值得我們熱情的追求。 作者簡介 傑瑞米.里夫金(Jeremy Rifkin)   是享譽全球的未來學大師、「第三次工業革命」概念的創立者、著名

經濟學家、美國華府經濟趨勢基金會(Foundation on Economic Trends)總裁、賓州大學華頓商學院高階主管教育計畫(Executive Education Program)的資深講座教授。他也是具有國際聲譽的社會評論家和暢銷書作家,著有《工作的終結》(The End of Work)、《生物科技的世紀》(The Biotech Century)、《付費體驗的時代》(The Age of Access)、《氫經濟》(The Hydrogen Economy)、《歐洲夢》(The European Dream)、《同理心的文明》(The Empathic Civilizatio

n)等18本暢銷書,他的著作已被翻譯成超過35種語言。他目前為歐盟執委會與歐洲議會的顧問。   本書網站www.thethirdindustrialrevolution.com/ 譯者簡介 張體偉   現為外交學院博士生。曾擔任大學教師,參與北京市課題、編寫教材、撰寫年度報告等。 孫豫寧   講師,法學博士,外交學院國際關係研究所國際關係專業,研究方向為國際關係理論及北極治理,現任職於中共中央對外聯絡部研究室。曾翻譯《中國的邏輯》等書。

優化生物處理系統整治六價鉻及三氯乙烯污染之地下水

為了解決EPOCH 氫 氧 機的問題,作者林韋翰 這樣論述:

土壤及地下水的鉻污染多為電鍍及染整等廢水不當排放而洩漏至地下環境及有害廢棄物不當棄置所造成。環境常見的鉻型態是金屬鉻、六價鉻及三價鉻。由於六價鉻多以鉻酸鹽存在,鉻酸鹽具致癌性、高毒性及高水溶性之特性,因此六價鉻造成的地下水污染場址必須進行立即的整治,以避免污染擴散,造成對生態及人體健康的危害。國內在中部及南部有多個六價鉻地下水污染場址,常用的整治方法為抽取處理及現地化學還原(使六價鉻還原為毒性低且穩定性高的三價鉻)。然而,抽取處理在長期操作下除操作維護成本增加外,六價鉻和土壤的吸附將使處理效益無法提升。而現地化學還原因大量注入還原劑,將使地下水水質惡化。此外,還原劑注入將形成陽離子沉澱,造成

注入井附近土壤孔隙的阻塞,使還原劑無法有效擴散,造成整治難度的提高。台南煜林電鍍廠場址自2000年因電鍍廢水洩漏造成地下水污染後,雖使用不同之物理化學方法,但至今還未完成整治,即是一個著名的案例。由於六價鉻污染地下水整治是屬於長期性的工作,而六價鉻可在厭氧下被鉻酸鹽還原菌轉換為三價鉻,因此現地加強式厭氧生物整治技術是較為經濟可行的整治方式。生物整治技術是較為經濟可行的整治方式。本研究主要目的為:(1)以緩釋乳化基質(slow-releasing emulsified polycolloid-substrate, ES)、糖蜜(cane molasses, CM)及營養液體培養基(nutrien

t broth, NB)作為替代碳源,評估其將地下環境轉換為厭氧還原條件並刺激鉻還原菌生長,使六價鉻作為電子接受者,而所添加的基質碳源為電子供應者,使六價鉻在鉻還原菌作用下還原為三價鉻,達到整治六價鉻污染地下水之可行性;(2)評估鉻沉澱物在土壤中之型態及沉澱物之穩定性;(3)利用分子生物技術(metagenomic)評估生物厭氧六價鉻還原,其現地微生物之多樣性及優勢菌種。本研究中將利用次世代定序(next generation sequencing, NGS)分析技術進行鉻還原菌及菌相分析,透過NGS之快速及準確率高之特性,達到建立完整環境微生物在六價鉻污染場址之完整生化代謝圖譜及特徵基因和優

勢菌之變化。結果顯示,在CM組80天時,完全還原完六價鉻,其ES及NB組還原效率分別為83%及59%。在CM及ES組,六價鉻還原相關菌種組成及變化有增加之現象,NB組則相反。ES及CM組應用於現地微生物中,有效使六價鉻還原相關菌種生長(包括: Sporolactobacillus、Clostridium sp.及Ensifer),而NB組應用於現地微生物使用時,可能不適合當作電子使用,所以還原效率較差。本研究成果可釐清六價鉻生物還原過程中之相關機制外,並可達到發展生物整治系統以提升六價鉻厭氧還原效率之目的。本研究成果將使鉻污染場址整治成為一種更具經濟效益且突破傳統設計框架之綠色整治工法,符合現

地及生物之永續式整治設計概念。含氯有機溶劑為土壤及地下水中常見之重質非水相溶液(dense non-aqueous phase liquids, DNAPL)污染物,而三氯乙烯(trichloroethylene, TCE)為最具代表性之含氯有機物。由於DNAP污染場址之整治是屬於長期性的工作,因此加強式厭氧生物整治技術是較為經濟可行的整治方式。含氯有機溶劑(本研究以TCE為目標污染物)之厭氧生物降解,需長期提供微生物生長所需之基質,而基質厭氧發酵分解所產生之氫將成為脫氯菌還原脫氯作用中之電子供應者,取代TCE之氯離子,使TCE完全脫氯產生無害之乙烯。然而,在TCE之現地還原脫氯中,有四項造成

TCE降解效率無法提升之問題必須克服:(1)某些場址地下水中之硫酸鹽濃度偏高,造成硫酸鹽與脫氯菌競爭氫氣,使還原脫氯所需氫離子不足;(2)基質之分解形成厭氧環境,造成甲烷菌成為優勢菌並與脫氯菌競爭氫氣;(3)基質之注入將造成厭氧發酵反應而產生脂肪酸,造成地下水酸化,使脫氯菌之生長受到抑制;及(4)TCE無法有效完全降解,而毒性高之副產物氯乙烯(vinyl chloride, VC)累積。本研究主要目的為:(1)探討硫酸鹽還原菌及甲烷菌對脫氯菌還原脫氯之影響;(2)開發可抑制硫酸鹽還原菌及甲烷菌生長之藥劑;(3)以產氫菌提升氫產量及還原脫氯反應速率; (4)釐清並排除VC累積因素;(5)發展優化

整治技術提升TCE還原脫氯效率。本研究將利用次世代定序技術(next generation sequencing, NGS) (metagenomics)搭配即時定量聚合酶連鎖反應(real-time quantitative polymerase chain reaction, qPCR)分子生物技術進行菌相分析及菌種關係探討,環境微生物在批次試驗之特徵基因和優勢菌之變化。結果顯示,添加產氫菌因增加了氫氣所以促使脫氯菌(Dehalococcoides, DHC)生長(增加至1×104 gene copies/L),進而強化還原脫氯之成效(TCE去除率97.4%)。然而添加產氫菌同時亦會刺激硫

酸還原菌(dissimilatory sulfide reductase subunit A, dsrA)生長(增加至2×108 gene copies/L),使得氫氣快速消耗,限制DHC生長要素進而影響生長。為了減少添加產氫菌對DHC的負面影響,所以添加抑制劑檸檬酸鐵,檸檬酸鐵是利用氧化還原電位抑制硫酸還原菌,而添加鉬酸鹽可有效抑制SRB生長(下降4×107 至 9×105 gene copies/L),減少硫酸還原及硫化物之產生,增加氫氣濃度(增加0至2 mg/L),增加DHC之增加(增加8×103 至1×105 gene copies/L),進而增加TCE還原脫氯效率(TCE去除率99.

3%)。而鉬酸鹽加檸檬酸鐵抑制劑之添加,更有效之抑制硫酸還原菌生長,減少氫氣及基質之消耗,增強DHC還原脫氯之成效。Metagenomic分析結果顯示,不同處理方式微生物豐富度之變化,檸檬酸鐵加鉬酸鹽之添加減少SRB之生長,增加脂肪酸產生菌種之生長(增加4.9%至20.2%),有助於產氫及脫氯。而當場址呈現甲烷化階段時,甲烷菌會與DHC競爭氫氣及基質,影響DHC生長及還原脫氯之成效。雖然甲烷菌會與DHC是競爭關係,但不能完全抑制甲烷菌,因甲烷菌會生成維他命B12供給DHC生長使用。所以本研究將添加產氫菌及甲烷菌抑制劑創造適合DHC生長的環境,促進還原脫氯之成效。本研究將分為兩部分,一部分為只添

加產氫菌另一部分為添加甲烷菌抑制劑組,並觀察TCE、副產物之變化及利用qPCR觀察菌種基因變化。此測試結果顯示,添加越多之電子越能增加還原脫氯之成效。結果顯示,CA-1及CA-2組增加TCE去除氯(73.3%至79%),qPCR結果顯示(20天時),DHC增長至8.9×103及2.1×104 gene copies/mL。甲烷菌抑制劑組2-bromoethanesulfonate (BES)及2-chloroethanesulfonate (CES)結果顯示,抑制甲烷產生,減少副產物之累積((dichloroethane, DCE) 及(vinyl chloride, VC)),並有無毒乙烯(

ethene, ETH)產生,因減少甲烷菌競爭使得提升還原脫氯,鉬酸鹽(molybdate, Mo)及鉬酸鹽加BES高抑制甲烷菌之生長,提升DHC之生長。以上結果顯示,添加足夠電子及四種抑制劑可有效抑制甲烷菌生長並提升完全還原脫之成效。本研究成果將使優化之整治系統成為一種更具經濟效益且突破傳統設計框架之綠色整治工法,符合現地及生物之永續式整治設計概念。

二氫楊梅素美白活性及抗氧化能力之研究

為了解決EPOCH 氫 氧 機的問題,作者林家榛 這樣論述:

二氫楊梅素是顯齒蛇葡萄植物所含的黃酮類化合物之一。二氫楊梅素以具有如抗炎,抗腫瘤和保肝等生理活性而而備受矚目。本研究目的為探討其潛在抗氧化活性及抑制生成黑色素能力。此研究採用分光光度計來測定二氫楊梅素對於蕈菇類酪胺酸酶活性、細胞內類酪胺酸酶活性及黑色素合成量,且利用西方墨點法分析黑色素生成途徑相關蛋白質表現量。此外,為了確認二氫楊梅素可能的抑制黑色素機轉,藉由各種訊息調節劑的前處理的實驗來測定二氫楊梅素對黑色素形成的影響。結果顯示,二氫楊梅素在濃度範圍1-50 μM,有效的降低蕈菇酪胺酸酶活性.在B16F10和B16F1老鼠黑色素瘤細胞內,二氫楊梅素呈劑量依賴性降低黑色素的含量以及抑制酪胺酸

酶活性。另外,二氫楊梅素表現出顯著的抗氧化力,也劑量依賴性減少細胞內ROS (Reactive oxygen species)以及RS (Reactive species)的含量。本研究證實,二氫楊梅素通過抗氧化特性以及調降MAPK (Mitogen-activated protein kinases), PKA (Protein kinase A) 和PKC (Protein kinase C)訊息傳導途徑來抑制老鼠細胞的黑色素生成。因此,二氫楊梅素可以作為一種添加於保養品中天然的皮膚美白劑。