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微米奈米的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JoshuaZ.RappoportPhD.寫的 細胞:影響我們的健康、意識以及未來的微觀世界內幕 和劉昶的 創業:從0到1的思維與實作都 可以從中找到所需的評價。

另外網站奈米技術;毫微米技術 - 教育百科- 教育雲也說明:名詞解釋: 指利用單個原子和分子,製造出極微小的器件。如目前先進國家熱中研究的奈米碳管直徑只有1.4奈米(奈米為長度計量單位,1奈米為10-9m),僅為高技術電腦 ...

這兩本書分別來自商周出版 和達觀所出版 。

國立高雄大學 化學工程及材料工程學系碩士班 何文福所指導 周信晧的 陽極氧化及水熱處理在鈦合金表面形成微米/亞微米/奈米級複合形貌的生物活性塗層之研究 (2020),提出微米奈米關鍵因素是什麼,來自於鈦合金、二氧化鈦奈米管、微米/奈米結構、陽極氧化、水熱處理、微波熱處理、人工模擬體液。

而第二篇論文淡江大學 化學工程與材料工程學系碩士班 張朝欽所指導 黃彥儒的 使用乙酸甲酯/二甲基亞碸共溶劑進行靜電紡絲製備疏水性聚乳酸纖維膜之研究 (2020),提出因為有 靜電紡絲、聚乳酸、乙酸甲酯、二甲基亞碸、環保溶劑、共溶劑、疏水性的重點而找出了 微米奈米的解答。

最後網站奈米.微米.毫米,長度單位換算- 智衍科技 - 藥師家則補充:微米.毫米,長度單位換算.奈米(nanometer)是一個長度的單位。1奈米=十億分之1...1米(m)=1公尺1毫米(mm)=10的負3次方m=0.001m=1mm1微米(μm)=10的 ...。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了微米奈米,大家也想知道這些:

細胞:影響我們的健康、意識以及未來的微觀世界內幕

為了解決微米奈米的問題,作者JoshuaZ.RappoportPhD. 這樣論述:

一本從頭開始解說細胞是什麼,卻不是教科書的科普讀物! 細胞,生命體的基本結構單位,但你真的瞭解它嗎? 你知道人類是如何發現細胞構造的嗎?跟顯微鏡的發展有什麼關聯? 細胞的結構是什麼?它在人體內如何運作? 更重要的是── DNA、RNA的轉譯、轉錄如何影響你; 人工改造基因體技術CRISPR是什麼?操控基因體可能嗎? 還有,攸關你我未來的個人化醫學與再生醫學的發展與可能難題有哪些…… 細胞是生命的基本單位,單細胞生物無所不在,包括我們身體的表面。人體是由特定細胞類型,排列成特定結構、並且彼此相互聯繫的不同自給自足的器官。我們的細胞可以被分離,並且在培養皿中生長。一個功能不正

常的細胞可以是癌症形成的原因。細胞療法、幹細胞的潛能,以及許多現代的個人化和再生醫學,歸根究柢都是受惠於對細胞在分析、理解和操作上新方法的運用。沒有先瞭解細胞和細胞生物學,便無法理解現代生物醫學的研究和臨床實作。因此,本書將細胞視為人類健康和疾病的核心焦點,人體的內部運作以及現代醫學的主要治療目標。 《細胞》作者書寫與細胞相關的大部分知識,從DNA雙螺旋、孟德爾的遺傳學說到基因體的破解與操作、最新的人工改造基因體技術CRISPR,從細胞、器官到系統,以及將生物科技運用在現實生活上,甚至還介紹了觀察細胞的光學顯微術發展和最新技術。本書文字淺顯易懂又不拖泥帶水,讀來有趣且沒有門檻。

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陽極氧化及水熱處理在鈦合金表面形成微米/亞微米/奈米級複合形貌的生物活性塗層之研究

為了解決微米奈米的問題,作者周信晧 這樣論述:

為了改善植入物手術引發相關的感染問題和增強骨整合能力,本研究使用低彈性模數之鈦合金為基材,以陽極氧化、微波熱處理及水熱處理於試片表面製作多尺度之複合形貌表面結構,並加入金屬元素,進行鈦合金表面改質。將陽極氧化及微波熱處理形成之二氧化鈦奈米管進行水熱處理,可以形成微米/亞微米/奈米級之複合形貌,微米結構的形貌約0.3-2微米,而二氧化鈦奈米管管徑約50-60奈米。本研究使用場發射掃描電子顯微鏡(FE-SEM)、能量分散光譜儀(EDS)、高解析X光繞射儀(HR-XRD)、化學分析電子光譜儀(XPS)、穿透式電子顯微鏡(TEM)、AFM表面粗糙度及水滴接觸角分析材料表面的相組成/微觀結構及元素成分

,浸泡在人工模擬體液(SBF)中來評估其生物活性,以及進行抗菌活性試。本研究結果顯示,微米/亞微米/奈米級尺寸的表面以及後續浸泡溶液後的表面之粗糙度都顯著提高,能有利於細胞生長,並且減少細菌的附著。並且,它們的水滴接觸角呈現親水性表面,且在20-40°的範圍,有利於蛋白質吸附及細胞附著。從穿透式電子顯微鏡(TEM)的照片可以觀察到微米級形貌主要分布在二氧化鈦奈米管的表層,在部分區域可觀察到微米級形貌成長進入奈米管中,而在SAED選區繞射以及HRTEM的結果顯示微米級形貌主要結構仍為鈣鈦礦(perovskite)。在材料表面培養金黃色葡萄球菌以及大腸桿菌培養24 小時後的抗菌表現,顯示本研究加入

金屬元素的微米/亞微米/奈米級尺寸的表面具有顯著的抗菌表現。人工模擬體液(SBF)實驗結果顯示Ti-1及Ti-2皆在人工模擬體液(SBF)浸泡14天後佈滿了磷灰石(apatite), XRD相組成分析結果顯示Ti-2樣品在浸泡人工模擬體液(SBF)後有較多的磷灰石(apatite)沉積,在浸泡人工模擬體液(SBF)後重量變化可以觀察到Ti-2的樣品有更多的的磷灰石沉積,顯示出優異的生物活性,上述結果表明具備功能性元素的Ti-2樣品有最高的磷灰石沉積量,顯示出加入金屬元素,在生物活性上更具有優勢。

創業:從0到1的思維與實作

為了解決微米奈米的問題,作者劉昶 這樣論述:

★本書被美國大學譽為「每個學生必修的一門創新創業課」 透析創新的本質,掌握創業的密碼。   引領你走出興趣導向的泥潭,突破小點子的羈絆,讀懂創新創業大方向。   教會你如何產生創新創業專案及怎麼做才能打動投資人,贏得天使投資! 名人推薦   世新大學管理學院 廖鴻圖 院長   《鐘點大師》創辦人 姚長安 熱情推薦   姚長安,鐘點大師執行長與北科大兼任講師   「本書從思維、主意(Idea, Scope)、策略、執行(勇敢的捨)、心態等角度,搭配科學分析方法與創業故事等,幫助你用聰明(閱讀)的方式走過一回創業歷程,絕對能夠幫助你少走冤枉路並培養創業該有的「智歷」。」   諸葛越

,美國HULU公司北京技術總監   「創新是否有規律可循?請讀劉昶教授經過對大量技術創新的案例研究和深度思考而寫出的一部力作。」   羅建凡,派克蘭帝童裝公司聯合創始人   「創新之所以難。就是因為難尋規律,所以一旦突破了這層困難,才成就了創新。而這規律性的困境就是創新的禁區。能從無規律中摸索到創新的普遍性規律,就是大創新。」   唐前鋒,佛山歐普曼迪生物影像公司創始人   「現在人人都說萬眾創新,但究竟什麼才是創新?什麼才是真正的創新?沒幾個人說得清。沒幾個人真正從理論上研究過。看完這本書相信你會有豁然開朗、茅塞頓開的感覺。」

使用乙酸甲酯/二甲基亞碸共溶劑進行靜電紡絲製備疏水性聚乳酸纖維膜之研究

為了解決微米奈米的問題,作者黃彥儒 這樣論述:

靜電紡絲技術為目前製備高分子微米/奈米纖維的技術之一,靜電紡絲機的設備簡單且通用性高,得到的奈米纖維性質,包括高比表面積、高孔隙率和多樣化的結構,然而其缺點是製程過程大多使用對環境有害的溶劑以及纖維薄膜成品的機械性質不佳,因此,環保溶劑對於減少製程過程中的污染至關重要。研究目標是電紡出纖維直徑均勻且可控制的完整纖維,研究變因包含溶液的濃度和黏度,還有靜電紡絲過程中的流速、電壓、針內徑和工作距離。  本研究選擇生物可降解的聚乳酸作為實驗材料,有別於過去溶解聚乳酸對環境危害性較高的溶劑,如二氯甲烷、六氟異丙醇和二甲基甲醯胺等,選擇毒性較低的溶劑,乙酸甲酯與二甲基亞碸配製高分子溶液,再透過靜電紡絲

技術製備數微米的纖維。研究結果顯示纖維直徑約為1~3微米,纖維的表面有孔洞結構,聚乳酸纖維膜水的接觸角可大於130 °,具高疏水性,並將紡絲纖維膜進行XRD與DSC分析,探討其結晶性及熱力學變化,XRD和DSC分析結果表明形成的纖維結晶度低,玻璃化轉變溫度後會出現冷結晶。