螢光燈座的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

國立臺北科技大學 機械工程系機電整合碩士班 孫殷同、陳建銘所指導 李瑋瀚的 關於偵測尿液中羰基壓力之快速簡易螢光系統的開發 (2020),提出螢光燈座關鍵因素是什麼,來自於羰基壓力、甲基乙二醛、尿液、螢光。

而第二篇論文國立中央大學 機械工程學系在職專班 陳奇夆所指導 張聖彬的 一種符合UL認證規範的天井燈之研究與驗證 (2020),提出因為有 天井燈、LED、UL1598認證、散熱、工業照明的重點而找出了 螢光燈座的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了螢光燈座,大家也想知道這些:

關於偵測尿液中羰基壓力之快速簡易螢光系統的開發

為了解決螢光燈座的問題,作者李瑋瀚 這樣論述:

羰基壓力是由一系列活性羰基化合物所引起,包括3-脫氧葡萄糖苷、乙二醛,甲基乙二醛等。它們最終將形成高級醣化終產物,通常會導致各種疾病的發生。在傳統上檢測羰基壓力是採用高效液相層析儀,透過管柱層析原理,依序且精確地帶出不同分析物的含量,但檢測需要耗時許久。本論文使用簡易螢光系統檢測大鼠尿液中的總羰基壓力含量,檢品由台北醫學大學提供,使用7週齡雄性大鼠的尿液,並分為健康對照組及以鏈脲佐菌素注射誘導的糖尿病組。將尿液稀釋4倍後,以5,6-二胺基-2,4-二羥基-嘧啶硫酸鹽進行螢光衍生化,使樣品帶有螢光,激發光與螢光波長選擇340 nm和500 nm,檢測時,僅需20 µl的量,並量測1秒即可。根據

螢光強度的結果,呈現良好的線性(R2=0.9779),並計算檢測極限最低達5.47 µg/L,精確度範圍在82.76%~109.54%,精密度範圍在0.43%~11.56%,最後將樣品分別以高效液相層析儀及本簡易螢光系統檢測,計算兩系統量測羰基壓力之相關係數(R2)為0.8132,為高度相關,證實本系統可量測尿液中的羰基壓力。增設低溫平台進行系統優化,發現量測時的誤差下降,在長時間的量測下,亦能保持良好的線性關係。調整激發光源為370 nm及375 nm進行系統優化,以370 nm激發光源表現較佳,呈現良好的線性(R2=0.9627),並計算檢測極限最低達4.96 µg/L,精確度範圍在79.

45%~118.42%,精密度範圍在0.23~1.54%,最後與高效液相層析儀檢測結果做比較,計算兩系統量測羰基壓力之相關係數(R2)為0.8966,為高度相關,證實光源優化,能有更低的檢測極限,且同樣保持正相關。相較於高效液相層析儀量測羰基壓力需耗時75分鐘且需要將分析物各別加總,本系統可以即時的量測尿液中的羰基壓力總含量並且僅需1秒,此簡易螢光系統將提供更快速及少量的樣品分析。

一種符合UL認證規範的天井燈之研究與驗證

為了解決螢光燈座的問題,作者張聖彬 這樣論述:

LED燈具在工業照明的應用,尤其是大型的工業廠房與倉庫及天花板挑高的工作場所,LED天井燈是常被採用的LED燈具型式。安裝此類燈具的周遭環境大部分通風不佳,夏天時,環境溫度偏高,因而導致散熱較困難的現象。為適應此較惡劣環境,LED天井燈的散熱必須以更符合操作環境的較高標準來檢視。本論文考慮採用UL1598安全標準認證規範中一種名為「非IC類崁入式天花板安裝燈具的非正常溫度試驗盒」來檢視天井燈的散熱性能,我們模擬研究LED天井燈此試驗盒中相關的散熱因素,並進一步執行試驗盒的試製與實際燈具驗證。 首先,本論文將針對LED天井燈燈具進行能夠符合UL1598認證中所要求的測試規範之溫度模擬研究

,藉由分析燈具的材質、散熱鰭片的尺寸、以及移動發熱源的擺放位置等模擬條件,來尋求可達到較最佳的散熱效果之模擬條件參數。模擬研究結果顯示,經研究分析調整後之條件參數可以有效地提升散熱能力。接著,進行實體試驗盒的試製與實際燈具驗證,經實際實驗測試後,確認實驗測試結果與模擬結果相當接近,燈具整體溫度均在規範之內。如此不僅可以延長燈具的壽命,使用上相對安全,還能達到節能減碳的目的。