自我介紹
書報討論
一年級上
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水平雙開口比之垂直矩形盒熱質自然對流分析
雙圓環密閉容器質熱自然對流現象
環氧樹脂膠263線圈之無刷永磁馬達與田口方法
具階梯之環狀空間(上半環大於下半環)的熱質自然對流現象之實驗研究
一年級下
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電漿電弧焊之脈衝波控制鑰孔狀態
CO2雷射微電漿電弧複合焊接鍍鋅鋼板
雙鎢極耦合氬弧焊電弧物理特性
電漿MIG焊接在鋁合金上的熔滴轉變
新一代電子束的電源焊接機
二年級上
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從鋁鋯母合金中生產二氧化鋯
鋁對釩 – 氫系統的溶解性和β相穩定
奈米結構玻璃陶瓷釉料的燒結行為
鑑定釉瓷鋼採用熱階段界面環境掃描電子顯微鏡奈米壓痕技術
低碳鋼塗層釉瓷使用激光的技術
二年級下
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琺瑯塗層的耐磨損性評估
由不銹鋼夾層加入矽鋁氧氮陶瓷
琺瑯塗層在鋼基體上硬度性質對結晶的影響
探討以田口法對銅以及不鏽鋼陶瓷釉料板材化學之分析比較
探討以田口法對銅以及不鏽鋼陶瓷釉料板材化學之分析比較2
菁英研討會
一上
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以模糊控制為基礎之自動導航車
提供給技職校院工科研究生ㄧ些研究主題的「藍海策略」
環保資源再生新技術ㄧ「煉鋼集塵灰熔融還原法處理再生金屬資源」
工具機具使用
TFT 一 LCD 廢玻璃與泥渣廢棄物燒製環保水泥開發技術
節能減碳 綠色生活
新纖維材料的發展與應用
水性PU及其IPN樹脂合成及其塗佈加工應用
不織布在過濾/澄清之應用
一下
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環境變遷與薄膜應用
導電及抗靜電材料
雷射原理與科技產業應用
背光技術的發展在LED應用
綠色及節能材料應用與發展
工業能源管理應用
二氧化鈦材料於光電元件的設計、製作與應用
電子特化品的應用與發展
奈米催化科技與生活品質提升
鈦酸鹽奈米管吸附劑之製備、鑑定及應用
汽車天窗之設計
台電核能後端營運處
企業與人才之對話
壓力管理
創新機能性纖維之發展與應用
二上
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UV架橋型PU樹脂合成與應用
模外裝飾技術發展趨勢
淺談創傷管理-產品技術與市場分析
高科技產業揮發性有機物空氣污染管制及處理現
玻璃纖維技術與發展
工具機使用
引燃器組研製
學校對於節約能資源可以作的事有那些
內衣產業與鞋產業材料之選擇與應用
太陽能節能玻璃的開發與應用
電子構裝材料簡介及其應用
資源化產品應有的思考
綠營建材料的永續發展
台電核能後端營運處 工程技術組組長
職場倫理
二下
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薄膜技術之現況與展望
觸控產業的發展與應用
CZTS:一種新型的太陽光電技術
不可思議的生物技術
承擔-做人做事的故事
高分子材料在精密研磨工具領域的應用
奈米碳管特性與應用開發介紹
旋壓成型製造與應用
印刷電路板材料技術與應用發展趨勢
鎂合金複合材料製造與應用
高分子特論
有機無機混成材料概述
有機無機混成材料於電子構件裝之應用
電子構裝材料簡介及其應用-基板材料
民生特用高分子材料與應用—穿上身的高科技
導電高分子材料與應用
功能性奈米複材製備與應用
儀器分析特論
熱分析技術的介紹與應用
RTIR反射量測配件簡介
SEM的微觀世界
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SEM的微觀世界 (儀器操作)
X-Ray分析技術簡介
熱分析技術量測
游騰勇
演講主題:綠色及節能材料應用與發展
發演講者:工研院 材化所 應化組 精密塗佈化學研究室
沈永清 博士
講座主持人:李季燃 所長
記錄者:游騰勇
記錄者指導教授:王士榮.孔光源教授
日期:101.3.21(15:10~17:00)
取材至工研院 材化所 應化組 精密塗佈化學研究室
沈永清 博士
Paul Anastas和John C Warner提出
綠色化學
的12項原則:
防止廢物:設計
化學合成
方法防止廢物的產生,從而無需進行廢物的處理。
設計更安全的
化合物
和產物:設計更有效,而且低毒或無毒的化合物。
降低
化學合成
方法的危險性:降低或消除生成產物的
合成
方法對
人類
及
環境
的
毒性
。
使用可再生的原料:使用可再生的原料而非消耗型原料;可再生的原料一般來源於農產品或是其他過程產生的廢物;消耗型原料一般來源於,
石油
天然氣
煤
礦物
等。
使用
催化劑
而非當量試劑:通過
催化反應
將廢物的量降到最低。
催化劑
是指少量而可以多次催化反應進行的試劑,而當量試劑一般過量且只能反應一次。
避免化合物的
衍生物
:避免使用
保護基
或其他暫時的修飾,衍生物的產生將使用額外的試劑,併產生廢物。
使
原子經濟
最大化:最大比例的利用起始反應物的原子。
使用更安全的
溶劑
和反應條件:避免使用
溶劑
,混合物分離試劑,和其他的輔助化合物。如果必須使用這些化合物,選擇無害的物質。如果需要使用
溶劑
,盡量選擇水。
提高
能源
效率:可能的話,在常溫常壓下進行反應。
設計可
降解
的產物:產物在使用後,應可
降解
,而不會在
環境
累積。
全程分析
並防止
污染
:在生產過程中進行全程監控,以減少或消除副產物的生成。
使事故的可能性降到最低:設計化合物及其狀態(
固態
,
液態
,
氣態
),以降低爆炸,火災,泄漏發生的可能性。
取材至維基百科
心得:
近年來地球上的資源已經快要消耗殆盡,尤其是不可再生的能源,如:石 油、天然氣……等,如果我們再不想辦法找到可以更有效利用資源的方式,等到沒有資源可用時,便是世紀大災難,而如今,我們已經快要面臨這場災難了。 因此我們認為綠色化學的精神應該被提倡,如果能廣泛應用在各種科技上,相信能稍緩目前的能源危機,也為地球盡一分力。 綜合以上的原則,用化學的技術及方法去減少對人類、生態環境、安全有害的原料、觸媒和溶劑在生產過程中的使用,也盡量減少不必要之衍生物及廢棄物的產生。二氧化碳的排放日益增多,造成溫室效應日趨嚴重,不僅氣溫節節上升,甚至造成民眾的財產損害。除此之外,現今世界各地資源短缺,尋找替代能源亦成為炙手可熱的話題。因此全球皆積極開發綠能產業及提升能源使用效率,減少石化燃料的使用,降低二氧化碳排放率。這些不只是政府的職責,每個人都能為地球盡一份心力,就從提倡綠色化學開始做起吧!
取材至百度
取材至維基百科
被動式節能屋
(德語:Passivhaus)是基於被動式設計而建造的節能建築物。被動式節能屋可以用非常小的能耗將室內調節到合適的
溫度
,非常環保。被動式節能屋不僅適用於住宅,還適用於辦公建築、學校、幼兒園、超市等。
截至目前,全世界共有1萬5千到2萬棟被動式節能屋,主要分布在
德語系國家
或
斯堪的納維亞地區
。
歷史
被動式節能屋的概念最早源於瑞典
隆德大學
的Bo Adamson教授和德國
達姆施塔特房屋與環境研究所
(Institut für Wohnen und Umwelt)的Wolfgang Feist博士在1988年5月的一次討論。通過一系列的研究和德國黑森州政府的資助,被動式節能屋的概念逐步確立起來。
1990年最早的一批被動式節能屋在德國達姆施塔特建成。1996年被動式節能屋研究所(Passivhaus-Institut)在達姆施塔特成立,致力於推廣和規範動式節能屋的標準。此後有越來越多的動式節能屋落成。
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