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國立臺灣大學 海洋研究所 朱美妃所指導 吳仲的 南沖繩海槽石林隆堆場址沉積物間隙水的鋰豐度 (2019),提出bar beer 500ml價格關鍵因素是什麼,來自於熱液作用、鋰豐度、間隙水、南沖繩海槽、沉積物富集熱液系統。

而第二篇論文國立臺灣大學 光電工程學研究所 黃定洧、魏培坤所指導 戴義欣的 錐形光纖探針檢測器於酒類與細菌檢測之發展與應用 (2016),提出因為有 錐形光纖、近場光源、假酒、介電泳力、大腸桿菌、專一性檢測的重點而找出了 bar beer 500ml價格的解答。

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除了bar beer 500ml價格,大家也想知道這些:

南沖繩海槽石林隆堆場址沉積物間隙水的鋰豐度

為了解決bar beer 500ml價格的問題,作者吳仲 這樣論述:

海底熱液循環是水圈、岩石圈間物質交換和形成各類海底硫化礦床的重要途徑,而海底熱液作為熱液循環的產物,其化學性質隨水岩交互作用而發生顯著變化,所以可以作為研究海底熱液循環演化的工具,特別是海底熱液的鋰豐度(鋰含量與鋰同位素值)已被證實具有示蹤二次改性作用與分辨固體端元的潛力,儘管僅能區分沉積物或火成岩端元,無法分辨岩性。本研究地點為聚焦在位於南沖繩海槽最南端、新發現的石林隆堆熱液場址,藉由測量OR1-1164航次石林隆堆熱液場址重力岩心(128 cm)和複管岩心(31 cm)間隙水樣品的鋰豐度,並結合以往調查所得的其他地球化學數據,為石林隆堆熱液的成因和演化提供制約。為了建立適用於熱液流體的鋰

同位素測定方法,在樣本前處理開始時便加入氫氟酸,移除樣本中的矽,接著以1.6 ml AG 50W-X8氫型陽離子交換樹脂與1 M硝酸 + 80% (v/v)甲醇提洗液進行層析,以提純出樣品中的鋰;根據提洗曲線,收集第6到第17毫升洗出液,即便是熱液中的鋰含量異常高(達20000 ng鋰),鋰亦能被完全收集。藉由本方法分析NASS-6海水國際參考樣品,其鋰同位素組成(d7Li)為+30.5 ± 0.4(1 S.D., n=3),與文獻值一致。石林隆堆間隙水樣品的鋰濃度在複管與重力岩心分別為23.5 ~ 50.3和24.5 ~ 757 μM,鋰同位素組成則分別是+22.0 ~ +30.6和+13.

5 ~ +28.8。兩岩心的深度剖面中,最表層樣本的鋰豐度接近海水值,而隨著深度的增加,鋰濃度逐漸上升,而d7Li則降低,且兩剖面在鋰同位素變化上相似,但在鋰含量上,複管岩心隨深度上升的幅度不如重力岩心。雖然傳統海水混染示蹤劑「鎂」並未在複管岩心有顯著變化,但其鋰含量與其同位素間的線性相關明確指示了海水與熱液的二元混合,間隙水的鋰豐度顯然在追蹤海水混合時更具優勢。重力岩心間隙水的鋰豐度和鎂含量具有線性相關,這意味著重力岩心同樣發生了海水混合,不過其鋰含量與鋰同位素值呈現非線性的證據,進一步表明熱液在上湧過程受到高溫(350℃)的沉積物二次改性作用影響,以鋰豐度推估的反應溫度與過去調查的成礦溫度

(370 ~ 450℃)接近。在剔除了海水混染的影響,並用沖繩海槽熱液場址在前人文獻中報導的最高鋰含量作為上限,本研究估計出石林隆堆熱液端元的鋰含量約為2071 ~ 5600 μM,鋰同位素值為+5.6 ~ +10.0。與中洋脊沉積物匱乏場址及沉積物富集場址相比,石林隆堆的熱液端元有更高的鋰含量,但有相似的鋰同位素組成;相反地,石林隆堆熱液端元與同樣富含沉積物的沖繩海槽熱液場址的鋰濃度變化相近,但鋰同位素值更高。基於溶解-沉澱模型,石林隆堆熱液端元的非典型鋰豐度,來自於有流紋岩參與了石林隆堆熱液的形成,顯然前人研究低估岩性影響熱液循環系統鋰豐度的重要性。

錐形光纖探針檢測器於酒類與細菌檢測之發展與應用

為了解決bar beer 500ml價格的問題,作者戴義欣 這樣論述:

本論文利用蝕刻錐形光纖探針做為檢測的主軸,根據Snell折射定律,此錐形光纖在液體環境下,入射光於錐形光纖針尖內會形成全反射,形成相當程度的近場光源,在液體折射率由低變高時針尖的近場光會耦合至遠場,造成遠場繞射的光強度與光場分佈變化,此遠場訊號配合適當的收光面積,可以非常靈敏、即時的量測到微量液體的折射率變化,在論文中第一部份為利用此錐形光纖的近場光學特性,檢測假酒中的甲醇及水的含量。另外此針尖的近場光也會因微小透明顆粒的靠近,耦合至遠場,造成收光強度明顯的增強,在論文中第二與第三部份,由此技術結合介電泳力應用於偵測水中大腸桿菌含量,並利用離焦技術及特異性抗體修飾,提升大腸桿菌檢測靈敏度及專

一性檢測能力。 論文的第一部份,是描述利用靈敏度高於5000 %/RIU並具有32°錐角的錐形光纖,來測量假酒的訊號變化,在量測不同濃度混合比例的乙醇與甲醇的液體時,從訊號變化可明顯看出,不同比例的混合酒其揮發速度與折射率變化的關係,利用預先量測出的標準折射率變化曲線,可做為鑑別假酒的參考值,同時也利用此光纖量測不同品牌的酒、檢測體積、溫度以及滲水的假酒各情況下的訊號變化,靠著量測初始的折射率值以及揮發速率曲線,可清楚辨別上述各個條件的差異情況。 在論文中第二部份裡引入介電泳力的應用,為了在針尖產生介電泳力以做為生物檢測的應用,於蝕刻光纖表面鍍上鈦及鋁金屬,並將交流電通入光纖針尖與相對

應的透明導電玻璃上,藉此產生介電泳力,當外加電壓於鍍鈦及鋁光纖後,於量測1.36微米小球溶液以及大腸桿菌水溶液時,可利用介電泳力將小球及桿菌吸附於光纖尖端,達到聚集及快速檢測的效果,當小球及桿菌被吸附於針尖上時,針尖的近場光被散射,由遠場光強度可鑑別出各別的濃度差異,小球及大腸桿菌的檢測極限分別可達1 particle/mL及 20 CFU/mL。在論文中第三部份介紹光學離焦技術及影像分析,藉此可進一步提升檢測靈敏度,靠著分析在不同蝕刻溫度下各光纖針尖的折射率靈敏度,找出最佳蝕刻的錐狀光纖角,利用離焦技術並配合最佳蝕刻溫度所製成的光纖,進一步提升光纖的折射率檢測靈敏度,在相同折射率區間下,離焦

0.72 mm後的訊號強度變化比起焦平面提升約30倍以上。當在鍍鈦及鋁光纖上產生介電泳力檢測桿菌時,利用離焦技術及配合影像分析,與使用40x物鏡離焦0.1 mm的條件下,可獲得比起焦平面上訊號多2倍以上的變化量,此外於鍍鈦鋁光纖的針尖表面修飾專一性抗體,使光纖擁有專一性檢測菌種的能力,結合適當的介電泳力及配合流道內穩定的流速,可檢測出約低於103 CFU/mL的桿菌濃度。並用非專一性桿菌與專一性桿菌的測試比較,鑑定錐狀光纖檢測的專一性能力,而以此證明專一性桿菌比起非專一性桿菌有3倍以上的訊號變化。