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國立臺北科技大學 環境工程與管理研究所 曾昭衡所指導 許宸輔的 活性碳控制氣態醋酸分子污染物之性能研究 (2020),提出lalisa一位關鍵因素是什麼,來自於醋酸、活性碳、吸附、濾網。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 郭東昊所指導 Lalisa Wakjira Duresa的 Decontamination of Inorganic and Organic Pollutants in Wastewater Using Oxy-sulfide and Oxy-bromide based Photocatalysts (2019),提出因為有 In-doped Zn(O、S)、In-BiOBr1-xIx、光催化劑、Cr(VI)、還原、有機污染物、降解、摻雜、固溶體的重點而找出了 lalisa一位的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了lalisa一位,大家也想知道這些:

lalisa一位進入發燒排行的影片

#BLACKPINK #Lisa #lalisa

💃🏻 Lisa氣勢異於常人、4000人唯一入選,L格成為20多年來YG的第一位外國練習生
💃🏻隊友JENNIE曾說過:'Lisa每一次的考試,評測都是A的優異等級’
💃🏻受邀至《青春有你2》擔任導師!年僅24歲的她對舞蹈精準的要求,完全可以看出Lisa一絲不苟的態度

0:00 開場
00:43 氣勢異於常人、4000人唯一入選
02:11 練習生全A等級
03:31 跳舞機器
04:18 舞蹈影片風靡世界
05:03 性格開朗堅強
06:13 在外打拼不忘本
07:42 受邀至《青春有你2》擔任導師
08:32 IG第一位韓國偶像破5千萬粉絲
09:15 推出solo歌曲、MV破千萬紀錄

氣勢異於常人、4000人唯一入選:

1997年3月27日出生的LISA,本名為「拉莉莎·瑪諾班」Lalisa Manobal,出生在泰國曼谷一個富裕的家庭。從小就熱愛跳舞的Lisa,7歲時加入了一個舞團叫做「We Zaa Cool」。2010年YG 娛樂來泰國辦徵選活動,要挑選出唱跳美貌兼具的全新女團,Lisa是當時參選四千人中唯一入選的一人!

練習生全A等級:

14歲的Lisa不畏遠離家鄉的恐懼,隻身到了韓國成為練習生,接連而來龐大的壓力,當時Lisa幾乎天天在哭,甚至打電話和媽媽尋求安慰。不過這一切的恐懼也不足以讓Lisa放棄。2012年在官方首部曝光標題為「who’s that girls?」一名神秘的女練習生跳舞的影片,婀娜多姿且柔軟的身段,是年僅16歲的Lisa。隊友JENNIE曾說過:'Lisa每一次的考試,評測都是A的優異等級’

跳舞機器:
歷經五年的練習生訓練,Lisa終於被公開是第二位成員,最後公佈所有成員。當年8月8日Lisa以BLACKPINK女團正式出道。夜以繼日練習累積了超強的舞蹈實力,也成為了對內的舞蹈擔當!一出道就打破多項新人組合紀錄,被網友稱為「怪物新人」憑著超強實力BLACKPINK成為頂流的韓國大勢女團。

舞蹈影片風靡世界:

18年開立了個人的youtube頻道「lalalalisa_m」分享她精湛的舞技與私下的生活紀錄,Lisa這支大秀長腿性感的舞蹈影片,嫵媚的神情與充滿力道的舞蹈,甚至在公開後引來一陣喧然大波,成為了推特上熱門話題,許多人用Lisa這個模板配在「Did this work?」超多國外名人也紛紛參與。

性格開朗堅強:

人紅真的是非多,即使努力做好自己的Lisa,也無可奈何的遭到了黑粉的攻擊,被受邀去韓國節目「真正的男人」體驗軍隊生活,當中素顏入鏡的Lisa不斷被韓國網友攻擊長相。今年的線上演唱會結束後,Lisa再度遭到一群網友惡意攻擊,先是一群中國網友攻擊她的身材和樣貌,接著是土耳其網友攻擊她的國籍,甚至批評她沒有實力!身在異地發展的Lisa,面對這一切惡意批評,她選擇坦然的面對,Lisa身上散發著勇敢與開朗的特質,她深知自己這一切真的得來不易!

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活性碳控制氣態醋酸分子污染物之性能研究

為了解決lalisa一位的問題,作者許宸輔 這樣論述:

氣態分子污染物(醋酸)為造成高科技製程廠內之半導體及晶圓造成缺陷、降低產品良率的主要因素之一,丙二醇單甲基乙醚醋酸酯(PGMEA)是一種多功能溶劑,具有多種應用。PGMEA可用於印刷電路板(PCB)製造中焊罩過程中的溶劑,以及半導體和晶圓製造中使用的光阻和邊緣珠去除劑中的稀釋劑皆為PGMEA,PGMEA通過酸催化水解反應形成醋酸污染物,潔淨室有機酸總量(含醋酸污染物)濃度標準為0.002ppm。為了保護昂貴的光學元件,需控制PGMEA所產生之醋酸。為此,進氣濾網中的活性碳濾材可防止醋酸污染元件和材料腐蝕。本研究使用市售活性碳用來製成濾網並參考冷凍空調協會ASHRAE 145.1之標準方法來進

行本醋酸吸附實驗,本研究選用四種不同之醋酸濃度(4/6/8/10 ppm)參數,及適合活性碳吸附之三種濾網表面風速(0.03/0.06/0.09 m/s)參數當本研究之實驗條件,並分析其活性碳吸附醋酸之吸附量、等溫吸附模式及吸附動力學模型,瞭解當市售活性碳製成濾網時之吸附情形及吸附效果為何。醋酸吸附實驗之結果顯示MM3000活性碳比KPL活性碳具有最多吸附量及最長吸附飽和時間,且於固定風速下入口醋酸濃度越高飽和時間越短且吸附量越多;於固定醋酸濃度下風速越快飽和時間越短且吸附量越高。MM3000樣品之Langmuir之(R2)高於Freundlich之判定係數(R2),說明此MM3000樣品吸附

現象較適合用Langmuir等溫吸附模式進行描述,是偏向單分子層在均勻表面上之吸附情形。KPL樣品之Freundlich之R2高於Langmuir之判定係數(R2),代表此KPL樣品吸附現象較適合用Freundlich等溫吸附模式進行描述,是偏向不均勻表面上之吸附情形。MM3000活性碳及KPL活性碳之吸附情形比較適合用擬二階吸附動力學模式來描述,偏向化學吸附之現象。

Decontamination of Inorganic and Organic Pollutants in Wastewater Using Oxy-sulfide and Oxy-bromide based Photocatalysts

為了解決lalisa一位的問題,作者Lalisa Wakjira Duresa 這樣論述:

從電鍍、皮革、印染和製造業所產生的六價鉻排放到環境中,由於其高毒性而對人類造成嚴重的健康問題,還有其他有無毒物質如有機染料和非染料也同樣會導致健康問題。這些污染物由於它們影響了生態和環境,因此為了有效地處理它們,我們使用了新型光催化劑還原或氧化使其毒性較小或無毒。在第一項工作中,我們的目的是有效地以光催化還原廢水中的劇毒六價鉻汙染物。在此我們利用簡易的低溫方法製備了具有不同銦前驅物含量之銦摻雜Zn(O,S)奈米顆粒,以還原高毒性的Cr(VI),並以不同的檢測方式測定其性能。其中含有5摩爾百分比的銦前驅物的ZnInOS-5在光照射後,在3分鐘內還原了99.9%的Cr(VI)。ZnInOS-5還

原Cr(VI)的速度是無摻雜之ZnInOS-0的46倍。In摻雜Zn(O,S)之光催化活性的增強可以歸因於其粒徑小,電荷轉移電阻低以及光生空穴和電子的複合率低。由於其卓越的性能,ZnInOS-5是光催化Cr(VI)降解的理想選擇。在第二項工作中,透過簡易的室溫水解法在沒有任何有毒的沉澱化學物質和任何封端劑下成功地合成不同銦含量的In摻雜BiOBr。通過不同的檢測技術系統地分析了所有製備的光催化劑,並測試了它們對RhB的光催化降解。其中,In前驅物相對於In和Bi前驅物總量為15 mol.%的In-15-BiOBr顯示出最佳的光催化活性。In-15-BiOBr僅在15分鐘內即可完全降解10 mg

/ L RhB水溶液,其速度是純BiOBr的4.7倍。In摻雜所顯示的高度增強的光催化活性歸因於所製備的In摻雜的BiOBr光催化劑的較低的電荷轉移阻力和較高的電荷分離。我們將提出可能的In-15-BiOBr光催化降解RhB的機制。在第三項工作中,已在室溫下製備了一系列不含模板的In摻雜BiOBrxI1-x固溶體納米片光催化劑,並通過各種方法對其進行了特徵分析。它完全降解了帶正電的甲基橙(MO),帶負電的羅丹明B(RhB)和亞甲基藍(MB)有機染料以及糠醛的中性和無色非染料有機化合物。平帶電位提供了將溶解的O2還原為導帶中O_2^(.-)可能性,而捕獲實驗發現 (O_2^(.-) ) 是主

要的自由基種類,接著h +進行光降解。。結果表明,In-BiOBrI-0.4具有優異的光催化降解活性,這可能是由於金屬離子摻雜與固溶體形成之間的協同作用所致。如光學和光電化學研究所證實的,它進一步提高了可見光收集能力和光致電荷載流子分離效率。確定了反應速率的順序並提出了機理。這項工作可以為設計有效的光催化劑進行環境修復奠定基礎。