K wax 玻璃的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

東海大學 食品科學系 邱致穎所指導 黃浩然的 利用流變分析及 AI 智能影像辨識評估油凝膠添 加於代可可脂對 3D 列印產品品質之影響 (2021),提出K wax 玻璃關鍵因素是什麼,來自於3D 列印、巧克力、油膠、機器學習、AI 影像辨識。

而第二篇論文國立臺北科技大學 化學工程與生物科技系生化與生醫工程碩士班 魏暘所指導 劉昱瑄的 以石英微量天平計算貽貝胜肽序列在不同表面的吸附自由能 (2021),提出因為有 貽貝黏附蛋白、石英微量天平、吸附自由能、朗繆爾方程式的重點而找出了 K wax 玻璃的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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利用流變分析及 AI 智能影像辨識評估油凝膠添 加於代可可脂對 3D 列印產品品質之影響

為了解決K wax 玻璃的問題,作者黃浩然 這樣論述:

3D 列印技術具有客製化的能力以滿足消費者的需求,而在食品領域中能夠提供消費者特殊口感以及客製化營養之產品需求,要達到上述條件必須對於 3D列印材料特性有足夠的了解,目前對於評估合適 3D 列印材料研究方面,已經建立對於冷擠出材料透過流變分析的評估方式,然而在熱擠出方式也是 3D 列印材料中很重要的塑型方式,但是卻缺乏相關的研究對於材料性質之探討,因此本研究擬使用黑、白巧克力作為熱擠出的評估材料並添加油凝膠脂肪酸甘油酯(monoglyceride, MAG)、脂肪酸蔗糖酯(sucrose fatty acid ester, SE)、羥丙基甲基纖維素 (hydroxypropyl methyl

cellulose, HPMC)並分別添加 1, 2, 3 wt %於黑、白巧克力進行 3D 列印,分別進行熱分析、流變分析、架橋實驗、參數分析、質構分析以及利用 AI 智能影像辨識系統,進行 3D 列印成品品質以及形狀分析。實驗結果顯示在熱分析方面以添加 MAG 以及 SE 的組別隨著添加量於巧克力的量增加,其玻璃轉化溫度有上升的現象;在流變分析方面當黏性恢復低於 80%時,巧克力印製結果上可以具有較好的擠出凝固特性;在架橋實驗結果顯示,不論是黑或白巧克力均以 MAG 和 SE 的添加濃度到 2 wt %時可以使架橋距離達到 10 mm,而以 HPMC 的組別無法增加未添加組別之架橋距離;列

印參數方面綜合評估黑白巧克力,其合適列印參數為列印速度 8 mm、 層高 2 mm、噴頭高度 3 mm,可以印製出完整度在 90%以上的空心方柱;在質地分析方面以 MAG 與 SE 添加於白巧克力之組別以 SE 之硬度顯著性比 MAG 高(p

以石英微量天平計算貽貝胜肽序列在不同表面的吸附自由能

為了解決K wax 玻璃的問題,作者劉昱瑄 這樣論述:

近年來組織黏著劑在生物醫學工程不同領域的應用需求逐年增加,由於體液的存在大多數生物黏合劑對組織和相關表面的黏附力較差。因此需研究出不受水分子影響可於水下環境保持黏附強度的組織黏著劑。貽貝經研究證實其分泌出貽貝黏附蛋白 (mussel foot protein, Mefp) 擁有水下黏附能力。其中 Mefp-3 因其存在許多變體,且大量純化的蛋白質價格高昂、不易獲取,而改由擷取部分序列則可使用基因工程及化學合成等方式提高產量,進行仿生黏膠設計。因此選定 Mefp-3 為研究的目標並從中擷取部分序列進行實驗。本研究從實驗室養殖的貽貝中提取Mefp-3 並將其吸附在玻璃及高密度聚乙烯表面上,利用化

學修飾結合質譜分析找出 Mefp-3 用於水下吸附的胜肽序列,後將不同濃度的短胜肽利用石英晶體微量天平檢測其吸附在親水和疏水表面的吸附量,並將結果通過Langmuir equation計算出胜肽於不同表面的吸附自由能。結果表明,從Mefp-3序列中擷取的短胜肽於親水表面仍然具有吸附行為。研究發現含有由酪胺酸修飾為3,4-二羥基苯基-l-丙氨酸 (3,4-dihydroxyphenylalanine, DOPA) 的序列 YNRYARGY 於親水表面保持高吸附自由能-4.49 kcal/mol。該結果可為貽貝膠黏劑的設計提供一種新的設計方法。