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mw單位換算的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦行政院研究發展考核委員會寫的 作業環境非游離輻射:紫外線危害評估技術探討(POD) 和勞工委員會勞工安全衛生研究所的 作業環境非游離輻射-紫外線危害評估技術探討都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自行政院研究發展考核委員會 和勞動部勞動及職業安全衛生研究所所出版 。

國立臺灣大學 化學研究所 鄭淑芬所指導 王智宏的 利用溶劑揮發法與旋轉塗佈法合成Nafion®/MCM-22複合膜應用於直接甲醇燃料電池 (2016),提出mw單位換算關鍵因素是什麼,來自於直接甲醇燃料電池、MCM-22、Nafion®、溶劑揮發法、旋轉塗佈法。

而第二篇論文國立清華大學 電機工程學系 謝志成所指導 林晉毅的 低電壓低功耗連續近似式類比數位轉換器 (2016),提出因為有 低電壓、低功耗、連續近似式類比數位轉換器的重點而找出了 mw單位換算的解答。

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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mw單位換算,大家也想知道這些:

作業環境非游離輻射:紫外線危害評估技術探討(POD)

為了解決mw單位換算的問題,作者行政院研究發展考核委員會 這樣論述:

  因科技之發展於作業場所利用紫外線做為生產工具及伴隨紫外線輻射溢散之暴露日漸增多,對勞工所造成的威脅及傷害在過去的研究報告中,雖然受到相當程度的重視,但一直未能反應其嚴重性及量化的評估。目前國內針對具紫外線輻射之作業場所進行各項紫外線輻射強度之評估方法,除提供紫外線偵測程序及方法可供相關單位檢驗,然而卻尚未建立作業環境的危害評估技術之標準作業模式,以供實際職場的操作規範及進行檢驗之指標依據。   本研究針對非游離輻射-紫外線之物理危害因子,於作業環境中進行評估技術的探討。除進行國內外的文獻蒐集,建立作業場所風險評估之概況描述及相關標準,發展適合國內作業環境偵測及檢驗的模式。並以實驗針對紫

外線非游離輻射造成之皮膚危害,進行風險暴露評估模式之建立與開發。利用紫外燈管(發射UVA,UVB及UVC三種不同波段)作為輻射源,並以USB4000 (Ocean Optics Inc. Dunedin, FL. USA)紫外光輻射光譜分析系統,進行以紫外線指數(UV Index, UVI)量度,UVI為地球表面太陽紫外線影響人類皮膚程度之指標參數。該參數為根據「紅斑作用光譜曲線」之權衡,此光譜曲線為「國際光照委員會(CIE)」公布之代表人類皮膚對太陽紫外線的平均反應。由加權光譜輻射劑量所得總紫外線強度,乘以0.04得出紫外線指數,所呈現對人類皮膚的損害影響評估。   實驗以光譜分析儀USB4

000量測三種不同紫外燈源Broad Band UVA(BB UVA), Broad Band UVB (BB UVB),及 Narrow Band UVC(NB UVC)。將光譜分析儀USB4000感測探頭朝向燈源之水平角度,利用SpectraSuite光源分析軟體記錄其光譜輻射功率(mW cm-2 nm-1),並將其光譜輻射功率劑量輸入Microsoft Excel之表格中,與權衡參數進行轉換成為紅斑作用光譜輻射劑量,並換算為紫外線指數UVI。紫外燈BB UVA,BB UVB,及NB UVC於5公分距離量測之紅斑作用光譜輻射劑量,經紫外線指數UVI之換算後分別為4.1、158及356。由B

B UVB及NB UVC該劑量於距離5公分處照射5分鐘之輻射劑量強度,可推估為在UVI值為9的日光照射下,第一型類別皮膚分別暴露約1.5小時(UVB)及3小時(UVC)的輻射劑量。此研究建立以簡易型光譜分析儀USB4000對環境UVI的量測,並可以應用於其他人工紫外輻射源,針對其造成人體皮膚傷害的暴露進行危害評估。 針對具紫外線高劑量輻射之電焊作業場所進行偵測,使用紅斑權衡參數進行轉換成為紅斑作用光譜輻射劑量,並換算為紫外線指數UVI,獲得電銲產生之強紫外線,對皮膚極具嚴重危害。   本計畫對作業環境非游離輻射-紫外線進行評估與管理之目的,建立國內準確量測與評估其風險之能力,並依其暴露風險進行

有效的職業衛生管理,達到保護勞工之目的。

利用溶劑揮發法與旋轉塗佈法合成Nafion®/MCM-22複合膜應用於直接甲醇燃料電池

為了解決mw單位換算的問題,作者王智宏 這樣論述:

直接甲醇燃料電池是一種使用甲醇作為發電的燃料,利用質子交換膜做為電解質的燃料電池,其優點在於甲醇方便攜帶與其高能源密度可以致使較低的環境汙染;缺點在於反應中間產物一氧化碳CO會有毒化觸媒電極的問題,因此需要增加單位活性面積的觸媒含量,使得DMFC價格較昂貴;而且甲醇會經由質子交換膜從陽極穿透至陰極,降低電壓及電池功率。 本研究嘗試合成無機沸石材料MCM-22,其屬於MWW層狀堆疊結構,經由不同的修飾與處理將其以不同方法添加在杜邦公司所生產的Nafion®質子交換膜中,希望能藉此阻擋住甲醇穿透與提升質子的傳導率;研究的第一部分會製備初合成的MCM-22(P),再經由鍛燒將層之間連結起來形

成MCM-22,並利用反微胞方法使層與層之間結構撐開後再分散(disperse)可形成dis-MCM-22,再經由萃取和嫁接磺酸根等步驟合成ex-dis-MCM-22和SO3H-dis-MCM-22等材料,另外dis-MCM-22經由鍛燒可形成堆疊方式較不同的ITQ-2。第二部分則是將MCM-22(P)等衍生材料與Nafion膜形成複合膜,會利用溶劑揮發法(Solvent recasting)和旋轉塗佈法(Spin coating)兩種方式製備並比較其在甲醇燃料電池的電性效果與複合膜的性質。 合成出的MCM-22(P)等衍生材料會經由X光粉末繞射儀(XRD)、掃描式電子顯微鏡(SEM)、

熱重分析儀(TGA)、元素分析儀(EA)和氮氣吸脫附恆溫曲線儀(BET)等儀器做性質的鑑定,而製備出的複合膜則會經由掃描式電子顯微鏡(SEM)、動態熱機械分析儀(DMA)、小角度X光散射(SAXS)鑑定複合膜的性質,並用甲醇擴散實驗量測甲醇穿透率、利用交流阻抗儀量測阻抗來換算出質子傳導率,並量測含水量和離子交換容積(IEC),最後組成單電池的電極組量測直接甲醇燃料電池的功率密度;而實驗結果看到以溶劑揮發法製備的MCM-22(P)和dis-MCM-22複合膜其甲醇穿透和質子傳導率都隨著材料添加有下降的趨勢;而ex-MCM-22(P)、SO3H-dis-MCM-22和ITQ-2複合膜則有相反的趨勢

,其餘複合膜則較無規律;單電池的功率密度在MCM-22(P)、MCM-22的複合膜有最高數值,可達約120 mW cm-2,相較於添加材料前的reacsting膜只有72 mW cm-2,而商業用Nafion®117則是90 mW cm-2。另外以旋轉塗佈法製備的數組複合膜,其功率密度大約落在60-80 mW cm-2左右,以複合膜的性質鑑定結果,推測單電池的發電效率和複合膜的機械強度性質有關,膜必須要和觸媒層表面有良好的銜接,才能發揮最大的效率,因此越軟越有彈性的複合膜,其功率密度皆較高。

作業環境非游離輻射-紫外線危害評估技術探討

為了解決mw單位換算的問題,作者勞工委員會勞工安全衛生研究所 這樣論述:

  因科技之發展於作業場所利用紫外線做為生產工具及伴隨紫外線輻射溢散之暴露日漸增多,對勞工所造成的威脅及傷害在過去的研究報告中,雖然受到相當程度的重視,但一直未能反應其嚴重性及量化的評估。目前國內針對具紫外線輻射之作業場所進行各項紫外線輻射強度之評估方法,除提供紫外線偵測程序及方法可供相關單位檢驗,然而卻尚未建立作業環境的危害評估技術之標準作業模式,以供實際職場的操作規範及進行檢驗之指標依據。本研究針對非游離輻射-紫外線之物理危害因子,於作業環境中進行評估技術的探討。除進行國內外的文獻蒐集,建立作業場所風險評估之概況描述及相關標準,發展適合國內作業環境偵測及檢驗的模式。並以實驗針對紫外線非

游離輻射造成之皮膚危害,進行風險暴露評估模式之建立與開發。利用紫外燈管(發射UVA,UVB及UVC三種不同波段)作為輻射源,並以USB4000 (Ocean Optics Inc. Dunedin, FL. USA)紫外光輻射光譜分析系統,進行以紫外線指數(UV Index, UVI)量度,UVI為地球表面太陽紫外線影響人類皮膚程度之指標參數。該參數為根據「紅斑作用光譜曲線」之權衡,此光譜曲線為「國際光照委員會(CIE)」公布之代表人類皮膚對太陽紫外線的平均反應。由加權光譜輻射劑量所得總紫外線強度,乘以0.04得出紫外線指數,所呈現對人類皮膚的損害影響評估。實驗以光譜分析儀USB4000量測三

種不同紫外燈源Broad Band UVA(BB UVA), Broad Band UVB (BB UVB),及 Narrow Band UVC(NB UVC)。將光譜分析儀USB4000感測探頭朝向燈源之水平角度,利用SpectraSuite光源分析軟體記錄其光譜輻射功率(mW cm-2 nm-1),並將其光譜輻射功率劑量輸入Microsoft Excel之表格中,與權衡參數進行轉換成為紅斑作用光譜輻射劑量,並換算為紫外線指數UVI。紫外燈BB UVA,BB UVB,及NB UVC於5公分距離量測之紅斑作用光譜輻射劑量,經紫外線指數UVI之換算後分別為4.1、158及356。由BB UVB及

NB UVC該劑量於距離5公分處照射5分鐘之輻射劑量強度,可推估為在UVI值為9的日光照射下,第一型類別皮膚分別暴露約1.5小時(UVB)及3小時(UVC)的輻射劑量。此研究建立以簡易型光譜分析儀USB4000對環境UVI的量測,並可以應用於其他人工紫外輻射源,針對其造成人體皮膚傷害的暴露進行危害評估。針對具紫外線高劑量輻射之電焊作業場所進行偵測,使用紅斑權衡參數進行轉換成為紅斑作用光譜輻射劑量,並換算為紫外線指數UVI,獲得電銲產生之強紫外線,對皮膚極具嚴重危害。本計畫對作業環境非游離輻射-紫外線進行評估與管理之目的,建立國內準確量測與評估其風險之能力,並依其暴露風險進行有效的職業衛生管理,

達到保護勞工之目的。 ?

低電壓低功耗連續近似式類比數位轉換器

為了解決mw單位換算的問題,作者林晉毅 這樣論述:

由於類比數位轉換器提供真實世界和虛擬數位系統的溝通介面,其在現代單晶片系統中扮演非常重要角色。近年來,隨著可攜式裝置和環境監測網路的成長,低功耗類比數位轉換器的需求也隨之增加。本篇論文提出三種連續近似式類比數位轉換器的設計,其可以操作在低電壓並達到好的能源效率。本論文的第一部分提出一個十一位元兩步驟切換的連續近似式類比數位轉換器。此轉換器只需要六十四個單位電容,為了操作在低電壓和降低亞穩態,比較器使用電壓抬升技巧。此轉換器實作在一百八十奈米製程,在每秒五十萬次的取樣頻率、0.6伏特的電壓下消耗5.02微瓦,其有效位元數為9.45位元,換算的性能指標為14.34 fJ/conversion-s

tep。本論文的第二部分提出一個十位元合併和分開切換的連續近似式類比數位轉換器。跟傳統方法相比,此轉換器降低83%的數位類比轉換器能量消耗,由於採用新的兩倍拔靴取樣保持電路,使得操作在低電壓下還能維持好的線性度。測式晶片使用九十奈米製程,操作在0.3伏特的電壓、在每秒九萬次的取樣頻率下消耗35奈瓦,其奈奎斯特輸入的有效位元數為8.38位元,換算的性能指標為1.17 fJ/conversion-step。本論文的第三部分提出一個十位元前兩位元猜測的連續近似式類比數位轉換器。跟傳統方法相比,此轉換器降低90%的數位類比轉換器能量消耗和改善差動非線性和積分非線性√3/2倍,藉由採用新的堆疊輸入對的比

較器和在最低有效位使用多數決比較,比較器的功率可以被降低。此轉換器實現在九十奈米製程,操作在0.3伏特的電壓、在每秒十五萬次的取樣頻率下消耗67.3奈瓦,其奈奎斯特輸入的有效位元數和無雜散動態範圍分別為8.38位元和70.7分貝,換算的性能指標為0.97 fJ/conversion-step。