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國立高雄科技大學 化學工程與材料工程系 蔡政賢、賴怡潔所指導 郭丞傑的 以高頻交流電漿噴流低溫轉化三水鋁石為氧化鋁之研究 (2021),提出miner微小關鍵因素是什麼,來自於電漿、三水鋁石、氧化鋁。

而第二篇論文臺北醫學大學 醫學科學研究所博士班 林秋烽所指導 詹茗凱的 研究黃病毒腦炎中神經微膠細胞極化反應 (2021),提出因為有 黃病毒、腦炎、神經微膠細胞、巨噬細胞、細胞極化、體內模式的重點而找出了 miner微小的解答。

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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miner微小,大家也想知道這些:

以高頻交流電漿噴流低溫轉化三水鋁石為氧化鋁之研究

為了解決miner微小的問題,作者郭丞傑 這樣論述:

氧化鋁因其具耐熱、高機械強度、耐化學腐蝕性以及在高溫下的穩定性,被廣泛的應用於各大工業製程中,因此氧化鋁有相當大量的使用需求。目前工業上普遍用於生產氧化鋁之方法所需時間長且相對高溫,本研究使用高頻交流電漿對三水鋁石 (gibbsite)進行鍛燒以製備氧化鋁。雙原子氣體 (N2),能使電漿內焓值及熱傳速率增加,鋁化合物於電漿處理下產生氣化,與通入的氣體反應產生氧化鋁的前驅物 (Al-O),再聚集排列形成氧化鋁。相較傳統氧化鋁製備方法,以短時間且相對低溫之條件即可製備出 α- Al2O3。實驗結果顯示,使用管狀高溫爐以升溫速率 10 ℃/min 加熱至1150 ℃ ,持溫鍛燒三水鋁石 120 m

in,可製得 α- Al2O3 。使用高頻交流電漿系統鍛燒三水鋁石,以電漿功率 900W,電漿氣體流量 30 slm,持溫於 600 ℃ 鍛燒 3 min,可製備出純度極高的α- Al2O3,且提高電漿功率及反應溫度可有效增加氧化鋁晶相轉換效果。使用傳統高溫加熱鍛燒法製備氧化鋁,需升溫至相當高溫,約 1150℃ 且需持溫120 min才可製備出 α- Al2O3,為相當費時且需要相對高溫之方法;本實驗以使用高頻交流電漿系統對三水鋁石進行鍛燒,可快速製備出晶相純度高之 α- Al2O3,僅需 3分鐘即可製備出氧化鋁,且鍛燒溫度僅需要 600℃,相較高溫加熱法所需時間及溫度低相當多,為效率極高之方

法。

研究黃病毒腦炎中神經微膠細胞極化反應

為了解決miner微小的問題,作者詹茗凱 這樣論述:

黃病毒為一單股正鏈RNA病毒透過蚊子與蜱於全球進行傳播。多數黃病毒感染案例可導致類感冒症狀,但部分案例則可能出現神經相關病變並診斷為黃病毒腦炎。然而,黃病毒導致神經病變的機制目前尚未被釐清,尤其是登革病毒。過往研究中指出登革病毒能造成神經微小膠細胞之感染並使其細胞移行力異常增加。神經微小膠細胞於不同刺激下細胞表現活化型態對於腦內微環境能扮演多種不同功能。而為了釐清黃病毒腦炎中神經微小膠細胞活化的可能角色。將三種黃病毒分別接種感染於小鼠後,小鼠均會產生神經病變相關病徵並伴隨高死亡率,同時能於小鼠腦內偵測到黃病毒複製與病毒顆粒產生。組織病理學染色發現感染後所造成之神經細胞毒性與異常細胞型態表達於

海馬迴區塊為顯著。免疫表現型偵測則揭露神經微小膠細胞活化與周邊免疫細胞於感染後浸潤於小鼠腦部。細胞激素與基因表現型分析進一步確認於黃病毒感染腦部後免疫細胞表現型趨向第一型活化態。與此同時,小鼠腦部中可偵測到腫瘤壞死因子的表現量增加。以藥理阻斷腫瘤壞死因子生成或系統性過度表達腫瘤壞死因子皆確認其異常表現後所參與的神經病變致病角色。本論文亦證實腫瘤壞死因子主要由星形膠質細胞與神經微小膠細胞所分泌。抑制周邊細胞浸潤於腦部不僅能減緩登革病毒感染造成之死亡同時能減少神經微小膠細胞趨向第一型活化態。本篇論文揭露神經微小膠細胞極化反應於黃病毒腦炎中所扮演之作用。