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國立臺灣師範大學 英語學系 陳浩然所指導 曾德的 搭配詞工具對於英文學習者的搭配詞學習之成效研究 (2021),提出skell中文關鍵因素是什麼,來自於搭配詞、搭配詞參考工具、搭配詞辭典、麥克米倫搭配詞詞典、語言學習草圖引擎。

而第二篇論文國立中正大學 化學暨生物化學研究所 于淑君所指導 于興唐的 錨定含氮雜環碳烯於金奈米粒子載體式觸媒 — 可循環及持續使用的催化系統應用於Hantzsch反應及Fischer酯化反應 (2020),提出因為有 Haztzsch反應、Fischer酯化反應、含氮雜環碳烯離子液體、金奈米粒子、載體式觸媒、觸媒回收再利用的重點而找出了 skell中文的解答。

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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skell中文,大家也想知道這些:

搭配詞工具對於英文學習者的搭配詞學習之成效研究

為了解決skell中文的問題,作者曾德 這樣論述:

套語性語言(即搭配詞)在第二語言習得中起著至關重要的影響,因為它有助於確定語言學習者的熟練程度。然而,英語學習者通常難以產生正確的搭配詞。鑑於搭配詞的重要影響,已經引入了各種方法來促進英語學習者的搭配詞學習,其中使用字典和參考工具是最流行的。因此,本研究比較了兩種搭配詞參考工具對高中英語學習者的搭配詞學習之影響,即在線麥克米倫搭配詞詞典(MCD)和SkELL(語言學習草圖引擎)。此外,本研究採用修改後的技術接受模型 (TAM) 作為理論框架來調查高中英語學習者如何看待這兩種工具的實施來學習搭配詞。受試者為來自越南的七十名高三資優班學生,被分為兩組(n=35),分別被指派使用MCD和SkELL

學習搭配詞並完成三十項填空搭配測試。測驗分為前測跟後側,在前測試中,兩組參與者未使用任參考工具的情況下完成測試。完成前測後,參與者參加一堂培訓課程,各組先觀看教學視頻和演示環節,然後自行練習使用參考工具。在後側的過程中,學生利用參考工具完成填空題,並於測驗完成的一週後,填寫一份問卷與參加面試,針對學生的搭配詞學系型態及使用參考工具後的感想。研究者接著將兩組受試者的前測,後側的總分分別做比較,統計結果發現MCD和SkELL可以促進高中學生的搭配搜索,提高他們的搭配學習。兩組的後測存在顯著差異,表明 MCD 勝過 SkELL,似乎更適合高中學生使用。解釋兩組差異的五個主要原因是:(1)意義提供和定

義解釋,(2)提供的搭配詞數量較多,(3)語義分類,(4)基於句法的劃分,以及(5 ) 輸出佈局。從學生的感受來看,兩組學生都表示 MCD 和 SkELL 對搭配詞學習有好處及輔助,並決定在未來的學習中繼續使用這兩種工具。然而,MCD 小組發現使用MCD來尋找與學習更容易,SkELL 似乎更困難且用戶友好性較差。但是,SkELL 的學生仍然向他們的朋友推薦該工具,因為他們認為的學生都有自己的學習方式。此外,本研究的定性結果還表明了這兩種工具的優缺點。在對研究結果進行分析的基礎上,還提出了該研究的教學意義和局限性,並對未來的研究提出了一些建議。

錨定含氮雜環碳烯於金奈米粒子載體式觸媒 — 可循環及持續使用的催化系統應用於Hantzsch反應及Fischer酯化反應

為了解決skell中文的問題,作者于興唐 這樣論述:

本篇論文以硫醇官能基修飾含氮雜環碳烯(NHC)離子液體,合成硫化含氮雜環碳烯(NHC)離子液體1-(6-mercaptohexyl)-3-methyl- imidazolium hexafluorophosphate, [hmimSH]PF6(6),並以正辛基硫醇為保護劑的金奈米粒子(7)為載體,利用置換法(place exchange)將離子液體[hmimSH]PF6(6)錨定於金奈米粒子(7)表面,成功製備出表面修飾有含氮雜環碳烯的金奈米粒子[NHC-Au NPs](8)。由於金奈米粒子本身的性質及其表面所修飾的有機分子,在多數有機溶劑中擁有很好的分散性,而本論藉由此特性以簡便、易操作的

液相光譜分析儀器,例如核磁共振光譜儀,對金奈米粒子7或8進行結構鑑定與定性以及定量分析,並以穿透式電子顯微鏡(TEM)測量金奈米粒子的粒徑分佈情況。由文獻報導得知含氮雜環碳烯離子液體可作為觸媒,對特定有機反應具有良好的催化效率,但如何將觸媒回收、純化、再利用卻是一大挑戰。本篇論文分別以離子液體觸媒[hmim]PF6(2)與載體式觸媒(8)針對醛類分子、乙醯乙酸乙酯、5,5-二甲基-1,3-環己二酮(dimedone)和醋酸銨進行的Hantzsch反應,以及醇類分子和醋酸進行的Fischer酯化反應,探討兩系統在催化活性上的差異。而研究結果發現均相的離子液體觸媒(2)其催化效率與載體式觸媒(8)

相近,完全不會因為將其固定在金奈米粒子表面所經歷的‟非均相”過程而降低其催化活性。同時,我們也在實驗過程中意外的發現以正辛基硫醇為保護劑的金奈米粒子(7)對於上述兩種催化反應皆具有一定的催化效果,因此本論文也針對[hmim]PF6(2)、金奈米粒子(7),以及載體式觸媒(8)的催化活性進行比較,藉以了解三種觸媒的催化機制與差異性。最後,本研究利用金奈米粒子在溶劑中的可分散性、可沉澱性,以及沉澱後的再分散特性探討載體式觸媒(8)催化苯甲醛、乙醯乙酸乙酯、5,5-二甲基-1,3-環己二酮(dimedone)和醋酸銨之間的Hantzsch反應效率、觸媒回收與再生使用效率。研究結果發現,即使經過十次催

化循環,載體式觸媒(8)仍能保有非常高的催化活性,並且透過簡便離心方式便可輕易將觸媒回收,而此系統不僅經過多次循環再利用後仍能維持非常高的回收效率,同時也具有高穩定性,回收後的觸媒經氫核磁共振光譜及穿透式電子顯微鏡成像分析均證實與參與催化反應前相比較無明顯變化。