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      <title>My smart padlet by 王鈺棠</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-08-25 03:43:37 UTC</pubDate>
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         <title>地震</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 03:49:59 UTC</pubDate>
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         <title>1主標題- 2王鈺棠(查找人)</title>
         <author>senth45_</author>
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         <description><![CDATA[<p>3主題大綱</p><p><br></p><p>4來源網址(記得縮網址一下)</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:06:05 UTC</pubDate>
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         <title>環境改善</title>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:24:59 UTC</pubDate>
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         <title>環保</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:27:48 UTC</pubDate>
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         <title>降塑「油」解！清除水中塑膠微粒的方式15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553440781</link>
         <description><![CDATA[<p>本研究結合塑膠和磁粉的疏水性來吸油，再用磁鐵去除水中的塑膠微粒。測試 5 種變項 並以光譜儀分析塑膠清除率，研究發現廢機油較黏稠、細磁粉被油包覆的表面積大、塑膠粒 徑越小黏附效果越好，越易清除。磁力 4900 (μT)可清除 4 克塑膠。研究發現不同塑膠粒徑最 佳清除條件，半小時內清除塑膠大粒徑 1.5 mm 最佳。研究測試 6 大塑膠，以及衣物纖維的清 除效果，清除率達 97%。相較於汙水處理廠的過濾方式，更有效清除塑膠。並設計自動清除 機，以及重複利用磁粉的方式，未來可以應用在廢水處理廠。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:32:17 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>水吃不吃「塑」？－探討水中塑膠微粒的含量 15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553441393</link>
         <description><![CDATA[<p>都市河流是海洋塑膠微粒的重要來源之一，我們想要探討都市河流特性對塑膠微粒分佈 的影響，並了解環境中不同飲用水源的塑膠微粒含量。本研究選取屏東市萬年溪和殺蛇溪共7 個採樣點，以及飲用水源和瓶裝水各6種，利用尼羅紅染色塑膠微粒，再以螢光顯微鏡觀察計 算各水樣的平均螢光強度進行比較。結果顯示尼羅紅能附著塑膠製品並在顯微鏡下呈現螢光。 都市河流部份，經生態工法整治、保留較多曲折水道的萬年溪河段，較能降低河水中的塑膠 微粒含量。飲用水源部份，從淨水場到家中的過程會導致塑膠微粒增加，而一般濾水設備能 有效降低塑膠微粒含量。瓶裝水部份，包裝材質和過濾與否會影響水中塑膠微粒含量</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:32:54 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title> 咖啡廢棄物再利用-咖啡果皮之研究 _ 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553442233</link>
         <description><![CDATA[<p>本研究將農業廢棄物咖啡果皮為原料，用乾果機以 60 ℃與 70 ℃將其烘乾只要 200 分 鐘，比傳統日曬法(兩天)更快；抗氧化力測試上，乾果機烘乾法顯著優於傳統日曬法；咖啡 果皮以乾果機烘乾後的第 1~9 天都維持穩定抗氧化力；咖啡果實在較高海拔其抗氧化力比較 低海拔要好，成長期在均溫較低的咖啡果實其抗氧化力比均溫高還要好；若是在相同海拔、 沒有施肥咖啡果皮則抗氧化力較低。與六種果乾進行抗氧化力比較，咖啡果皮茶都比這些水 果乾要高。而與茶葉的抗氧化力的測試中，咖啡果皮茶在所有茶類比較中僅次於綠茶，與阿 里山高山茶相近。官能品評實驗中，受試者對乾果機烘乾的果皮茶之喜好程度均優於傳統日 曬法且具高的購買意願。&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:33:46 UTC</pubDate>
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         <title>金屬防鏽探究 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553445138</link>
         <description><![CDATA[<p>「鏽」是金屬表面因氧化而產生的氧化物或是氫氧化物，是一種氧 化反應的產物，金屬的氧化生鏽，在有氧及潮溼的環境中，最容易發 生，如果有酸性物質存在，則會加速生鏽，影響金屬生鏽的原因包括： 金屬材質種類(活性大小)、氧氣供應、水氣濕度、溫度、金屬浸泡溶 液酸鹼性、材質變形處理等因素有關。 本活動探討影響金屬生鏽的因素：金屬材質種類、氧氣、水分、溫 度、溶液酸鹼性、金屬形狀、覆蓋物等，我們以簡易材料設計實驗探 討金屬生鏽的因素，同時探討防鏽的方法。&nbsp;</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:36:34 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>知否？「茶」應是綠肥紅瘦 ― 探討不同環境 條件下三種脂肪酶之活性15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553445874</link>
         <description><![CDATA[<p>研究結果顯示，對於胰脂肪酶，兒茶素跟咖啡因均會抑制其活 性，其中以咖啡因影響較為顯著。手沖綠茶之沖泡溫度及時間都會影響其活性，關鍵在於茶 液中兒茶素含量；對於小麥脂肪酶，咖啡因可以抑制其活性；對於念珠菌脂肪酶，市售瓶裝 茶可以抑制其活性，但並無法歸因於咖啡因及兒茶素。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:37:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>明「茶」秋毫…「破壞」手搖茶飲抗氧化力因 子(兒茶素、咖啡因、茶胺酸)之探討_賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553447171</link>
         <description><![CDATA[<p>本研究以還原力檢測法—DPPH 自由基清除力、普魯士藍生成量，探討手搖飲常用添加 物是否會破壞茶湯抗氧化因子。我們將添加物分成三類：醣類(果糖、蔗糖、蜂蜜、黑糖)、 豆奶類(牛奶、豆漿)、鹽類(食鹽、檸檬汁、醋、小蘇打、海藻酸鈉)，結果顯示大部分醣 類、豆奶類及海藻酸鈉(爆爆珠主成分)具有降低兒茶素、咖啡因及茶胺酸的抗氧化能力。進 一步推論，醣類會阻礙抗氧化物與自由基的結合，而蜂蜜的另類成分(多酚、黃酮類)則提升 抗氧化力；酪蛋白、大豆蛋白易與抗氧化物鍵結而削減抗氧化力；鹽類解離時得失電子應可 抗氧化，然而海藻酸鈉的多醣體又可能造成氧化的角力。因此，建議未來盡量避免添加醣 類、豆奶類與爆爆珠於茶飲。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:38:31 UTC</pubDate>
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         <title>「遇水則發…熱」--自熱包大解密 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553448462</link>
         <description><![CDATA[<p>我們在便利商店看到一款「自熱火鍋」，發現裡面的自熱包，只要透過加水，在不用明火的 狀況下便能夠將食材加熱甚至煮沸，於是我們便想要探索其中的原理。我們首先針對這個實 驗設計了可以標準化測定、且可避免外界熱干擾，同時也能方便觀察偵測的「絕熱箱實驗盒」， 接著進行自熱包的相關實驗。在其中發現自熱包中不只有只有生石灰的成分，還包含了鋁粉。 藉由進一步的實驗分析，我們找出自熱包可以達到最佳加熱效益所需添加的最佳水量與自熱 包的質量比。另外透過分析自熱包的加熱溫度曲線，找出其中成分的最佳配方，也探討如何 透過改變包材，改變自熱包的發熱反應開始時間、有效工作時間，並探討如何避免氫氣的產 生和爆炸的風險。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:39:38 UTC</pubDate>
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         <title>花容失色－鳳凰花的旗瓣為何會先凋零？15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553449356</link>
         <description><![CDATA[<p>凰木的花朵擁有五片花瓣，上方花瓣與其他紅色花瓣不同，是白色底紅色斑點，根據 文獻，這片花瓣稱為旗瓣，功能是作為蜜標來吸引傳粉者。研究觀察發現鳳凰花的旗瓣會先 捲曲凋零，和蜜標存在的功能互相矛盾，本組推論與環境、授粉有關連。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:40:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>探討電位差變化對含羞草觸發運動過程的影響 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553450369</link>
         <description><![CDATA[<p>本研究探討外加電位差變化對含羞草觸發運動的影響機制。我們發現含羞草葉齡會影響 電阻變化量及閉合速率。使用 9V 以上外加電壓能使含羞草產生觸發運動，電壓越高能使閉 合速率加快。長時間外加電位差刺激時，閉合會產生延遲現象，刺激時間越長閉合反應越 慢，恢復時間也會延長，並影響鄰近葉片的閉合速率。外加電位差刺激會使葉片從負極到正 極閉合，具方向性，推測電子流可使細胞膜外產生電中和，導致去極化產生動作電位，並引 發離子通道開啟，使葉枕細胞水分釋出葉片閉合；長時間刺激造成延遲現象可能與通道持續 開啟讓膜電位無法恢復有關。我們發現靜電也會引起觸發運動，且與葉片距離遠近會造成不 同的閉合情形，推測與葉枕細胞的電子分布改變有關。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:41:20 UTC</pubDate>
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         <title>「層」次「分」明—濃度與色素吸附力關係之 探討15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553451647</link>
         <description><![CDATA[<p>本實驗藉由濾紙色層分析法，以水性黑色顏料為混合物，探討各種沖提液在不同濃度下 對色素吸附力的影響，並得知鹽類是鑑別展開距離的關鍵溶質。我們也發現，以氯化鈉為沖 提液，「低、中、高濃度」都有其各自的區間，並有不同斜率。斜率的改變，是由於正、負 離子互相吸引程度不同，而導致靜電力的消長。只要找到濃度區間交界點並做分段，就可得 到極佳的線性關係，並且可以應用於未知濃度的檢測</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:42:28 UTC</pubDate>
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         <title>碳為觀止-回收式生物炭吸附光解膠囊 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553452304</link>
         <description><![CDATA[<p> 將廢棄物轉質為吸附材是當今趨勢。本研究建立具再現性之碳化程序，將花生菱殼、雞骨龍蝦 等製成生物炭，並建立吸附 SOP 來探討最佳處理參數，最後將其製成回收式生物炭球。 實驗發現動物炭因為含有高比例無機物(97%)，可經由酸洗提升生物炭的等重吸附率，雞骨炭 因無機物分布位置特殊而具有發展潛力(超越市售活性炭)。整體而言，酸洗能有效提升生物炭吸附 亞甲藍(99%)、動物炭吸附甲基橙(39%)能力(活性炭吸附亞甲藍 70%、甲基橙 2%)，生物炭還能夠吸 附鈷離子。 實驗以雞骨炭/海藻酸鈉=5 來製作炭球，符合材料經濟最大，且吸附效果良好。最後也將自製 光觸媒分散至炭球表面，使觸媒炭球吸附染料後能照射陽光再生，重複使用</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:43:13 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>光彩奪「木」—探討不同變因對透明木特性的影 響15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553452423</link>
         <description><![CDATA[<p>實驗發現鹼性亞硫酸鈉法中的氫氧化鈉與亞硫酸鈉是以不同的反應機制分別將木片中的 木質素溶解出來，濃度越高、溫度越高效果越好，但氫氧化鈉濃度或反應溫度過高都會有反 效果；以極性質子性的醇類當溶劑效果最好，次佳為極性非質子性的丙酮；不同種類去木質 素藥劑與木片填充物都可成功製出透明木只是成品特性不同；最後成功製出較厚的透明木得 到較強的韌度與較好的隔熱率，為綠建築的應用增加更多可變性。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:43:19 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>見『微』知『塑』賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553453944</link>
         <description><![CDATA[<p>本研究首次大規模作中部地區海水、海砂(土)、牡蠣及文蛤微塑膠定量及定性研究，探討 變因、自製可普及化的螢光顯微鏡實驗設備及找出日常可去除微塑膠的方法。 以自製設備搭配解剖顯微鏡取代螢光顯微鏡，作為微塑膠螢光染色檢測。以 FTIR 檢測中 部地區微塑膠種類以 PE 及 Nylon 為主。海水微塑膠含量變因為海流及風；地區因地形阻隔 及人類活動影響微塑膠含量。海砂(土)微塑膠含量跟海水沉積、人類活動及土壤吸附力有關。 牡蠣中微塑膠變化和其生長趨勢及海水微塑膠含量成正相關。文蛤微塑膠含量和養殖池養殖 方法有關。 文蛤以鹽水吐砂可減少微塑膠；用餐時將油層撈除可去除微塑膠。針對海水上層撈除及 在溪流製造泡泡牆產生向上水流，皆可讓微塑膠引導去除。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:44:28 UTC</pubDate>
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         <title>「鹽」來不一樣―碳酸鹽與鹽酸反應特性之研究15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553455054</link>
         <description><![CDATA[<p>碳酸鹽與鹽酸反應產生的水主要是以液態為主，可以清楚輔助說明化學反 應式的狀態。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:45:24 UTC</pubDate>
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         <title>我把實驗縮小了-葡萄糖檢測實驗 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553455386</link>
         <description><![CDATA[<p> 使用微流體晶片可將原本需要 30 分鐘的加熱時間縮短至幾分鐘甚至幾秒, 將實驗過程 簡化以及減少材料用量, 透過微流體晶片通道設計並能在同一片微流體晶片進行兩個步驟的 實驗流程。 研究主旨用國一自然課本葡萄糖檢測實驗及酵素分解澱粉實驗為標的，透過繪圖軟體 inkscape 的使用，設計不同反應區跟微流體通道，使用雷射切割機切割及雕刻壓克力的微流 體晶片，並測試不同材質的黏貼晶片反應時間，並達成實驗過程達到藥品減量，實驗流程簡 化，利用 image J 分析顯微照片的 RGB 值及測量吸光值達到定量產糖濃度的效果。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:45:41 UTC</pubDate>
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         <title>生生炭熄～生生不息！－花生殼生物炭與肥料 共同施加對葉菜作物生長之影響 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553455856</link>
         <description><![CDATA[<p>為瞭解生物炭對肥料效用的延長及增強之影響，以進一步確認生物炭應用在減少施肥及 增加產量上的價值。本研究聚焦花生殼在 300℃炭化的生物炭，於不同施肥狀況下對三種葉 菜作物（小白菜、莧菜、香菜）生長情形的影響。 結果顯示：新鮮花生殼製成之生物炭，與培養土混合比例 1：50，在不同施肥頻率下， 試驗作物的生長狀況皆顯著優於未添加生物炭者，且其增產效用未顯著受減少施肥影響；比 較葉長寬積，其增產效用達一倍甚至十倍以上。而一般大眾較易取得之水煮及鹽水煮花生殼 製備的生物炭，亦大多有顯著效用。 本研究後續展望：針對生物炭來源、製法，施用對象、時機、量，環境及栽種成本，提 供應用上的完整提案；生物炭效用的機制之深入探究等。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:46:07 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>魔＂髮＂公主頭氧 2 －過氧化氫對頭髮脫色與染髮效果與影響15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553456136</link>
         <description><![CDATA[<p>H2O2 隨濃度越高，頭髮褪色越快，表面殘留越多，張力越小；雙氧乳對頭髮的影 響比雙氧水大，推測是乳狀易附著在頭髮上反應。 1、染髮時間越短，表面殘留 H2O2 越多。 2、頭髮放置時間越短，H2O2 表面殘留越多，六小時後會開始減少。 中性到鹼性的環境讓雙氧水較完整反應，使 H2O2 表面殘留減少</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:46:21 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>生入鹼出－探討不同變因對鹼性蛋白凝膠特性 的影響15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553456935</link>
         <description><![CDATA[<p>實驗發現蛋白混合液的最終 pH 須 12 以上才會變性形成凝膠。加入金屬離子可減少帶負 電的蛋白質分子間相互排斥的靜電力；+2 與+3 價之金屬陽離子與+1 價離子相比，更能提供 蛋白分子間更多的連結點來形成凝膠。蛋白液溫度實驗顯示溫度越高凝結越快但最大強度越 弱</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:47:07 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Old葉 土積層-落葉堆積對土壤影響 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553457867</link>
         <description><![CDATA[<p>為了了解學校落葉堆積對土壤和生物會有什麼影響，我們挑選學校不同種類的落葉，觀 察它們長期堆放地點；另外收集這些落葉堆放到土壤上，在不同時間測量土壤的各種性質， 最後對他們拍照和記錄；落葉用水萃取後加到培養皿的土壤裡觀察發芽比率；最後堆積後的 土壤種小白菜，觀察有什麼影響。結果顯示初期落葉層對土壤溫度有明顯降溫效果，對土壤 的水分、酸鹼質、生物、結構也有影響。1 個月內落葉堆積的土壤和落葉的萃取液會抑制發 芽，但兩個月後影響不明顯，而且對小白菜的發芽和成長有幫助。自然落葉堆積對於植物的 成長幫助大於壞處。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:47:55 UTC</pubDate>
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         <title>色藏冰芯-探討水結冰之純化作用 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553458250</link>
         <description><![CDATA[<p>水結冰的過程為什麼體積會膨脹？雖然課本都有寫，但卻沒有說明真正的原因。我想知 道的是水結冰時若是遇到其他物質的抵抗，是否能用明顯的巨觀結果來證實我的推論與預 測？冰芯的形成又與奈米冰晶的多寡有何關係？ 透過比較不同水質的結冰結果，進而探討各種溶質的冰芯差異，期間發現容器的形狀與 材質對形成冰芯的影響，特別是有無包覆可以用來控制冰芯的形狀。證實形成「奈米冰晶結 構」時擴大版圖的「純化作用」的確存在。 透過探究水結冰時和其他物質的交互作用以及冷卻環境差異所造成奈米冰晶結構強弱， 經拉曼光譜儀的掃描分析，形成「純化作用梯度力」的物理解釋模型，希望未來能進一步製 作能結出創意冰芯形狀的製冰容器。  </p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:48:16 UTC</pubDate>
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         <title>皂返有理~探討檸檬酸及檸檬酸鈉在皂垢分解與 形成作用中的影響15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553458456</link>
         <description><![CDATA[<p>1檸檬酸鈉手工皂」不只能減少皂垢，且有提升油脂乳化力與去 污洗淨力的意外效果。因此本研究發現手工皂中添加檸檬酸鈉是解決皂垢的方法之一，且值 得推廣。&nbsp;</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:48:28 UTC</pubDate>
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         <title>快餐！筷摻！-學校周邊衛生筷安全性探討 賴妤彤 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553458687</link>
         <description><![CDATA[<p>消基會曾公布一般免洗筷六成五有問題，長期使用下將可能造成身體不適。本實驗是利 用實驗室常見的器材及試劑，針對學校附近的小吃店及一般便利商店所提供的免洗筷，做一 次簡單的總體檢，主要項目包括：外觀知覺檢視、油墨檢測、螢光增白劑檢測、防腐劑檢測、 過氧化氫檢測及免洗筷水溶液 pH 值檢測等六項。實驗後發現，樣本幾乎都有過氧化氫的反 應；利用市售驗鈔筆做簡單檢測，發現一款免洗筷外包裝有添加螢光劑的嫌疑；防腐劑測試， 更讓人訝異，有些樣本放在容易孳生黴菌的環境達半個多月，竟沒有發霉現象，連黴菌都無 法順利生長，可見對生物的殺傷力真的很強。建議商家下次在附贈免洗筷時，謹慎選用；希 望同學們還是自備「環保筷」最安全</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:48:41 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>「螺」中有因，「旋」中有序：探討洋紫荊果莢 規律螺旋開裂之因 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553458744</link>
         <description><![CDATA[<p>林郁安</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>研究首度發現果莢兩種捲法，是因果皮的三種細胞薄壁細胞、厚壁細胞及纖維的排列及 厚度不同導致，其中厚壁細胞收縮最大。成熟時內果皮收縮較外果皮多，常瞬間爆開，之後 形成內捲式螺旋，測得種子最遠達 9 公尺，平均速度 6.5m/s，彈出力最大 0.55N；老化後，形 成外翻型。纖維斜向造成螺旋，越平行越規律，在螺旋中發現內捲外翻的單節螺旋長與纖維 夾角和果莢旋轉圓周有不同的數學關係。果莢傳導不佳，但可吸放水蒸氣及輻射熱，改變含 水量，促使開裂及捲度的改變。分析 22 個果莢的型態，加上以高溫尼龍線材及乳膠模擬纖維 與厚壁細胞，發現果皮收縮程度大、寬度越小及纖維角度越大會使捲度提升，另分析五種果 莢也得證。各果莢已演化出特有開裂與捲曲幫助傳播。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:48:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>聽海哭的聲音~探討影響海洋噪音的因素</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553459660</link>
         <description><![CDATA[<p>林郁安</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>本研究透過實地採樣與實驗室模擬，欲探討影響海洋噪音的因素。在實際採樣中，實地 測量高雄市區各處水體之酸鹼值、鹽度及吸聲係數，以探究實際環境中水體如何影響聲音吸 收程度。在模擬實驗中，改變水體不同酸鹼值、鹽度等因素並測量聲音音量之吸收係數。結 果表明聲音吸收程度受水體酸鹼值影響較大，且吸聲係數在 pH7.6~7.8 之間有一極大值，因 此隨水體的酸化和鹼化，吸聲程度皆降低，以酸化降低較快，鹼化降低較慢。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:49:32 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>茶花萃取液之抗氧化能力及其生活上之應用研究 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553459797</link>
         <description><![CDATA[<p>本研究主要探討茶花萃取液及茶花花露水之抗氧化能力，我們使用在學校近 郊茶花農場，現採之新鮮茶花花瓣，以 95%乙醇萃取的茶花萃取液及用水蒸氣蒸 餾法萃取之茶花花露水，進行本次的實驗研究。 在檢測茶花抗氧化能力方面，我們主要以 DPPH、螯合亞鐵離子所配製之試 劑，經分光光度計測量吸光度下降量，來了解茶花之抗氧化能力；另以總酚、總 花青素、碘滴定和過錳酸鉀滴定等方法來檢測茶花之抗氧化能力。 經研究初步得知，茶花萃取液具有良好的抗氧化能力，茶花花露水亦具抗氧 化能力，唯較茶花萃取液之抗氧化能力弱；茶花萃取液及其花露水，可應用於製 造手工皂、乾洗手液等諸多用途，值得多多推廣利用。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:49:36 UTC</pubDate>
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         <title>探根之旅之木炭大翻身15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553459991</link>
         <description><![CDATA[<p>木炭是常見物質，若將它磨成粉拌入土壤對豆科植物生長會有何影響?氮為生物體內蛋白 質﹑核酸的主成分，空氣中的氮植物無法直接吸收，須依賴共生根瘤菌行固氮作用(Nitrogen fixation)，將氮轉換為植物能吸收的有機物。以往拌入碳粉在農業研究上皆針對玉米﹑稻作… 等，甚罕見對豆科植物影響的研究,因此我們以豆科植物（四季豆、毛豆及紅豆）作為實驗對 象。以炭粉拌入土壤，觀察所栽種豆科植物外觀及根部（根瘤）的生長，發現拌入碳粉土壤 明顯有益於豆科植物生長；另外也比較了施予氮肥和拌入碳粉的植物(株)豆類生長數據，發現 施於予氮肥生長的情形卻不如拌入碳粉的植</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:49:48 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>萬象「羹」新-探討勾芡液的黏度變化 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553460284</link>
         <description><![CDATA[<p>本研究旨在探討各類芡粉糊化後所形成的勾芡液黏度與芡粉性質之間的關係。首先觀察 測量並比較各芡粉的澱粉粒大小、直鏈澱粉含量、糊化、老化現象等特性，並自行發展製作 旋轉式黏度計，用以測得實驗中蓮藕粉、樹薯粉及不同支鏈澱粉比例的玉米粉勾芡液在不同 條件下的黏度，並與芡粉特性做綜合討論。支鏈澱粉含量高的勾芡液黏度大、耐剪切；芡粉 糊化前加酸即難起糊，加鹽、加蔗糖對不同種類芡粉的黏度變化有不同效果。</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-25 05:50:05 UTC</pubDate>
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         <title>碳為觀止-回收式生物炭吸附光解膠囊</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553460810</link>
         <description><![CDATA[<p>林郁安</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>將廢棄物轉質為吸附材是當今趨勢。本研究建立具再現性之碳化程序，將花生菱殼、雞骨龍蝦 等製成生物炭，並建立吸附 SOP 來探討最佳處理參數，最後將其製成回收式生物炭球。 實驗發現動物炭因為含有高比例無機物(97%)，可經由酸洗提升生物炭的等重吸附率，雞骨炭 因無機物分布位置特殊而具有發展潛力(超越市售活性炭)。整體而言，酸洗能有效提升生物炭吸附 亞甲藍(99%)、動物炭吸附甲基橙(39%)能力(活性炭吸附亞甲藍 70%、甲基橙 2%)，生物炭還能夠吸 附鈷離子。 實驗以雞骨炭/海藻酸鈉=5 來製作炭球，符合材料經濟最大，且吸附效果良好。最後也將自製 光觸媒分散至炭球表面，使觸媒炭球吸附染料後能照射陽光再生，重複使用</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:50:27 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>海葵白化藻知道~海葵體色之影響因素探討 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553461219</link>
         <description><![CDATA[<p>林園濕地的海葵水溝區有美麗海葵存在，引起我們想探究海葵白化因素，並RGB 值量化海葵體色，以白化趨勢值比較體色變化。實驗發現美麗海葵生存的耐受範圍為鹽度 3%~6%、溫度 12~37°C 度、pH 值 6.4~8.5。海葵體色體柱顏色較觸手深，環境不適時觸手變化快速。海葵體內共生藻需吸收不同波長的光，照單色光白化趨勢值紅≒藍光&gt;綠光，照綠光組白化較為緩和；26°C 適合海葵生長，低溫 21°C組白化趨勢較高溫組明顯，不同溫度有不同的優勢藻類；以打入 CO2 調製不同 pH之海水，結果顯示 pH 小於 6.4 不利海葵生存，酸化的海水使海葵體內蟲黃藻很快</p><p>釋出，是造成海葵白化的重要因素。結果可應用在以影像即時監控海洋生物，將體色換成數值以了解其白化趨勢及時掌握環境變化。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:50:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>基於雲端運算與多光譜遙感技術探測四草區域碳息</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553461859</link>
         <description><![CDATA[<p>林郁安</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>研究發現對蟋蟀餵食植 物乳桿菌，可提高產卵數，使最後成功孵出的小蟋蟀數量較多。分析可能原因為：一、植物 乳桿菌可提高蟋蟀的食慾，使之獲得較充足營養。二、植物乳桿菌可抑制大腸桿菌、蘇力菌 及 88.89%從蟋蟀體表、腸道、產卵管分離出來的微生物，調節菌相平衡，促進蟲體健康。 三、植物乳桿菌可分泌神經傳導物質 GABA，調控蟋蟀的生殖行為。此外，本研究亦發現對 蟋蟀餵食抗生素或蘇力菌會降低卵的品質與孵化率，使最後孵出的小蟋蟀數量較少，其原因 可能與卵黃生成素（vitellogenin）被抑制有關。因此本研究證明了腸道菌對黃斑黑蟋蟀的生 殖也會造成許多重大影響。&nbsp;</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:51:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>搶救校園水池大作戰 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553462464</link>
         <description><![CDATA[<p>本研究主要目的為改善原本混濁不淨的校園水池的水質，在了解水池水質及外在環境後， 依觀察結果執行水質改善計畫。首先觀察水池外觀、pH 值變化及水生植物水芙蓉在水池不同 位置、環境中的生長情形。由水芙蓉實驗可知，過強的水流或過度優養化的水質會影響其生 長。由此在上水池自行建置一套水流較慢的濾水與魚菜共生系統、種植布袋蓮，來執行改善 水池水質的計畫並觀察魚菜共生系統蔬菜的生長情形。由實驗得知，適量過濾的有機營養池 水對於植物的生長提供了較佳環境。而經過濾及蔬菜、布袋蓮吸收、淨化後的池水讓水池的 水質有明顯改善，變得較透徹且乾淨，使校園水池能成為一個可做生態教學且衛生無虞的生 態水池。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:51:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>正榕榕果的小宇宙
</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553462778</link>
         <description><![CDATA[<p>林郁安</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>隨著果高與果徑增加，果腔直徑同步增加，果壁厚度改變不大，果腔產生空隙， 方便小蜂授粉與產卵及雄蜂移動、交配。B 期外苞片逐漸成深紫色ㄚ形可鬆 開，加上苞孔周圍黃色，是小蜂辨認苞孔位置時除香味外的著陸指標。苞孔發 育過程配合開閉及香味釋出可決定小蜂進入時機，白斑有乳管分泌乳汁幫助對 寄生蟲癭與食草昆蟲的防禦。小花有獨特空間排列使柱頭與花藥生長向著榕果 中心，兩種雌花交錯排列使柱頭在同一水平，可平衡授粉或產卵機會。各色榕 果葉綠素總量相似，可見色澤轉變仍可光合供養。果內有授粉蜂一種，寄生蜂5 種，還有線蟲、蟎、甲蟲幼蟲、螞蟻等生物，榕果充滿物種多樣性。&nbsp;</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:52:10 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>【蒸】的不簡單 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553463078</link>
         <description><![CDATA[<p>磁爐隔水加熱時，蒸籠內溫度上升的情形。 從研究一知道，加熱過程中，以底層溫度上升最快。研究二中發現蒸籠體積越大，所需 加熱時間就越長。從研究三知道蒸籠內的隔層會影響溫度分佈，並且會發生溫度分層暴衝的 現象，在研究四發現隔層孔洞越大，溫度暴衝現象就越不明顯。 研究五中，在蒸籠內加裝光敏電阻及扇形雷射光後，發現加熱過程中，蒸籠內的白色水 霧量在溫度暴衝發生時，會大幅增加，但之後又會因高溫變成透明水蒸氣，此時，從外接的 自製壓力計發現蒸籠內的壓力大於外界壓力。 最後利用前面的研究數據，設計出三款改良式蒸籠。 值得一提的是，完全密封的蒸籠反而不利於加熱，適度將空氣排出蒸籠是有利於加熱的。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:52:25 UTC</pubDate>
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         <title>火焰之舞
</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>林郁安</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>發現這些多彩的色光，是因為電子在不同 的軌域中躍遷時放出來的光芒，稱為焰色反應。於是我們開始動手作實驗，發現在酒精 膏上填充不同的金屬離子會出現不一樣顏色的火焰，而且在火焰的外部加入電場，竟然 能使火焰產生偏折的現象！這個現象更引起了我們的好奇，火焰中是否含有帶電離子， 以致於被電場吸引？又添加不同價數的離子，是否會因為價數的不同而造成偏折角度的 差異？於是我們經過了反覆實驗後觀察到失去電子的正電離子，確實會因為電場的影響 造成不同角度的偏折，且正電離子本身的價數越大，造成的偏折角度越小</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:52:45 UTC</pubDate>
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         <title>地球親善大使之隔熱杯套篇 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553463484</link>
         <description><![CDATA[<p>環保隔熱杯套的製作需考量質量輕、隔熱效果好、不添加乾強劑及抗菌劑、破裂強度佳、 生物易分解的材料，搭配地方特產，故選用廢棄的茭白筍殼製成的紙塗抹隔熱膠製作出紙漿 用量少的杯套。隔熱膠方面，用水性白膠添加四種(咖啡粉、中空粉、活性碳及棉中空碳纖維) 熱傳導差且有孔隙的粉末。研究發現，sil-32 中空粉有最好的隔熱效果；比較 sil-32 中空粉的 濃度變化，歸納出 sil-32 中空粉濃度越高有越好的隔熱效果。sil-32 中空粉再利用隔熱紙張厚 度變化對熱罐表面溫度作圖，發現含有適當甲殼素的隔熱紙張越厚時則隔熱效果越好。因為 我們發現 sil-32 中空粉比其他隔熱粉末效果好，所以決定做中空粉不同體積大小的比較，最後 發現 D46 中空粉的隔熱效果最好。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:52:48 UTC</pubDate>
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         <title>會呼吸的房子?閩東建築的智慧</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>林郁安</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>一般人對馬祖的感受是冬天很冷，居住的石頭屋是否舒適，成為我們想要探索的主題。 在有限的設備及時間之下，透過模擬冬天：風扇吹自製的冷劑，模擬夏天：吹風機加熱 的兩個方式所得到的結果，得知閩東建築石頭屋具備冬暖夏涼的特性。 瓦片與水泥屋頂在室外溫度提升時，室內的溫度變化量差不多。 以水氣蒸發可穿越瓦片屋頂得知瓦片屋頂的透氣性佳，在夏天時屋外與屋內空氣流通， 達到夏季涼爽的效果。冬天時冷空氣能通過瓦片降低室內溫度，但石頭屋牆面厚度、石材比 熱大等保溫措施可弭平此缺失。 將電路系統及鋁箔紙裝在二坡式及五脊四坡式屋頂結構對側，以風吹之，觀察兩種屋頂 結構的振動頻率及幅度，顯示五脊四坡式的屋頂結構振動幅度小、頻率低。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:53:37 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>節能、減碳、綠精靈--環保減碳機的探討與設計 賴妤彤 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553465127</link>
         <description><![CDATA[<p>原本去年只是為了清除水族箱中常見的絲狀藻，卻無意間發現它豐富的光合作用色素， 今年正好廢物利用，針對絲狀藻與綠藻，設計了水藻減碳機。為了提高減碳的效率，針對水 藻種類、數量、水流循環型態、光照強度等變項探討後發現： 1.由變項間的交互作用，推論出水藻減碳的經驗公式 2.根據經驗公式，依最佳組合，設計出節能的水藻減碳機 3.再充分利用太陽能，改良為天然、環保(無碳)的水藻減碳機 最後經由實測發現，水藻減碳機不僅可以提高減碳的速度達 8.37 倍，過程中還能達到完 全零碳的目標。小兵立大功，把 CO2完全清除了！ </p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:54:11 UTC</pubDate>
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         <title>金屬防鏽探究</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553465687</link>
         <description><![CDATA[<p>林郁安</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>「鏽」是金屬表面因氧化而產生的氧化物或是氫氧化物，是一種氧 化反應的產物，金屬的氧化生鏽，在有氧及潮溼的環境中，最容易發 生，如果有酸性物質存在，則會加速生鏽，影響金屬生鏽的原因包括： 金屬材質種類(活性大小)、氧氣供應、水氣濕度、溫度、金屬浸泡溶 液酸鹼性、材質變形處理等因素有關。 本活動探討影響金屬生鏽的因素：金屬材質種類、氧氣、水分、溫 度、溶液酸鹼性、金屬形狀、覆蓋物等，我們以簡易材料設計實驗探 討金屬生鏽的因素，同時探討防鏽的方法。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:54:38 UTC</pubDate>
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         <title>食紙大動~校園垃圾達人秀 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553466025</link>
         <description><![CDATA[<p>:校園垃圾何其多，我們作品中已成功且積極呈現處理校園三大垃圾的成果：廢紙自製手抄再生紙並結合紙藝做出愛的小書、壓花卡片、酸鹼試紙。廚餘做成可以吃的紙及有機肥、落葉結合手抄再生紙做成藝術卡片及有機肥。木棉花等做成木棉花紙、試紙…，幾乎所有的紙漿廢水經過測試均對植物生長無害，確實達成廢棄物再利用、節能環保的終極任務</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:54:54 UTC</pubDate>
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         <title>探討台灣東部海岸鐵砂煉鐵之可能性
</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553466570</link>
         <description><![CDATA[<p>林郁安</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>經文獻探討得知，花蓮崇德有煉鐵遺址並參考十三行博物館之煉鐵方法，於是進行 13 次實驗，實驗於每週 2 小時之獨立研究課進行，受時間限制，採分階段實驗，初階實驗：熟 悉煉鐵觀念及實驗操作，進階實驗：探討碳粉及鐵砂之較佳比例，高階實驗：實際模仿十三 行博物館建窯煉鐵。 研究發現，台灣東部海岸鐵砂（含崇德海砂），經冶煉後，都可得有金屬光澤之鐵球及 鐵渣，並對比地質圖，東部海岸以火成岩為主，崇德地區屬花岡片麻岩及綠色片岩區，都含 鎂鐵等重礦物，可見東部海岸鐵砂煉鐵值得進一步調查分析</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:55:24 UTC</pubDate>
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         <title>「纖」入為「紙」 －多種纖維質廢棄物之造紙效能與品質研究 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553466773</link>
         <description><![CDATA[<p>本研究以多種纖維質廢棄物作為造紙原料，造出媲美市售的紙張。我們發現：玉米皮適 合造紙且品質穩定；木屑、玉米梗造紙張力低且易碎；低濃度鹼液解纖的甘蔗渣膠質多，紙 張透明易皺縮，但高濃度鹼液解纖，紙張平整白皙；柚子皮膠質太多，不易造紙；雜草可造 紙但纖維明顯；竹筷纖維粗硬，紙張厚且張力低；稻草造紙品質佳且原料充足，是造紙界新 星。改變變因上，果汁機打 1 分鐘可使張力提升；添加膠水或澱粉液能提升張力及降低吸水 量；200 目絹框抄紙張力較好；加熱浸泡 50%雙氧水可漂白。校園落葉單子葉比雙子葉植物適 合造紙。複合材料造紙時，添加少量甘蔗渣或柚子皮纖維可提升張力，少量竹筷纖維能使紙 張硬挺。最後本研究推薦數種造紙方法供大眾參考。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:55:35 UTC</pubDate>
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         <title>水吃不吃「塑」？－探討水中塑膠微粒的含量  賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553467186</link>
         <description><![CDATA[<p>都市河流是海洋塑膠微粒的重要來源之一，我們想要探討都市河流特性對塑膠微粒分佈 的影響，並了解環境中不同飲用水源的塑膠微粒含量。本研究選取屏東市萬年溪和殺蛇溪共7 個採樣點，以及飲用水源和瓶裝水各6種，利用尼羅紅染色塑膠微粒，再以螢光顯微鏡觀察計 算各水樣的平均螢光強度進行比較。結果顯示尼羅紅能附著塑膠製品並在顯微鏡下呈現螢光。 都市河流部份，經生態工法整治、保留較多曲折水道的萬年溪河段，較能降低河水中的塑膠 微粒含量。飲用水源部份，從淨水場到家中的過程會導致塑膠微粒增加，而一般濾水設備能 有效降低塑膠微粒含量。瓶裝水部份，包裝材質和過濾與否會影響水中塑膠微粒含量。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:56:00 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>「蕨」處逢生 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553468014</link>
         <description><![CDATA[<p>本實驗探討滿江紅在重金屬銅逆境下所產生的生理適應現象。我們以不同濃度銅處理滿江 紅，發現滿江紅可能透過不同程度的花青素生成，藉由抗氧化機轉對銅產生耐受性；同時也發現 氧化物生成量具有差異，高濃度的氧化產物會造成葉綠素分解。我們進一步以抗氧化劑 NAC 處 理銅逆境中的滿江紅，發現原本葉綠素分解而白化的程度獲得減緩，我們推測過氧化氫是滿江紅 面對銅逆境時，抗氧化系統裡重要的訊號分子。此外，共生藍菌在低強度銅逆境中，固氮產物沒 有顯著減少，而過高濃度的銅會阻礙固氮表現。我們透過滿江紅在重金屬逆境下生存策略的基礎 研究，期在植生復育上能具有參考的價值性，減緩重金屬污染所造成的環境退化。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:56:43 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>廢木屑的春天～探討前處理提升木質纖維醣化效率 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553468660</link>
         <description><![CDATA[<p>&nbsp;本研究找出木質纖維廢棄物更環保的前置處理方式：木屑過篩縮小粒徑再利用低濃度 硫酸、鹼性過氧化氫溶液二次處理，可以提高酵素水解木質纖維效率，且有效抑制不利於 酒精醱酵的「羥甲基糠醛」產生。本研究控溫在１００℃以下，酵素水解４８小時最高達 到８４％的纖維分解率與５７.２％還原醣產率。實驗設計可以大幅減少金屬離子廢液產生 與耗能，也能提升目前業界常用酸處理的產醣效率。實驗發現複合式前處理藥劑的濃度最 高只需３％且處理時間一～兩小時，可使還原醣產率比酸前處理增加３０％。研究中的前 處理用於鉛筆木屑和乾燥的果菜廚餘粉末，也都能達到７３～８３％左右的纖維素水解率， 證明研究設計的複合處理木質纖維高效且節能環保。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:57:15 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>光影捕手
</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553468695</link>
         <description><![CDATA[<p>林郁安</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>本研究的主題是製作極軸日晷。我們以太陽在天空中繞著極軸穩定運行的特性(地面觀 察者的觀點)，來設計日晷的晷面(時間刻度、日期刻度)。我們利用晷針高度、從晷面看太陽 的仰角，配合三角函數，算出 7 點到 17 點，每半小時的時間線；再運用二十四節氣太陽的 日中天仰角差算出赤緯，配合三角函數，算出日期線。我們進一步改良使日晷的使用時間擴 展到二十四小時(台灣地區從 5 點至 19 點可使用)， 並設計可調整傾斜角度的底座，使我們設 計的極軸日晷可以帶到世界各地使用。最後，日晷測量出的太陽時需經過時間修正才能得到 手錶的標準時，而且日晷晷針要對準正北方，日晷才能正確使用。透過半年的驗證，我們證 明所製作出的極軸日晷具有實用性。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:57:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>清『靜』好空氣-使用主動式靜電綠牆分解空氣污染物 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553469221</link>
         <description><![CDATA[<p>由於 COVID-19 的影響改變了整個社會形態，依據世界衛生組織報告，COVID-19 主要 傳播的路徑為空氣傳染等，故空氣污染對健康和生存造成巨大而可怕的影響。為強化環境空 氣品質確保健康，本研究建立主動式靜電綠牆，其可依據空間大小需求和空氣污染物種類， 調整模組尺寸和植栽種類，透過靜電吸附污染物質達到淨化空氣、美化環境。 本研究分別在不同情境 (高溫高濕、高溫低濕、低溫高濕和低溫低濕)下，分析探討污染 物去除率。其主動式靜電綠牆可移除二氧化碳 0~38%，並可移除懸浮微粒 5~11%和細懸浮微 粒 4~15%，另移除甲醛的去除率 55~93%、化學污染物 52~94%。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:57:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>「殼」已再生─垃圾變黃金 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553469581</link>
         <description><![CDATA[<p>本研究想了解如何利用馬祖餐桌上的美食淡菜所剩餘的淡菜殼，利用天然的淡菜 殼廢棄物當材料，以環保意識的概念，去探討淡菜殼再利用的可能性。利用不同顆粒 大小、水煮與烤過的淡菜殼添加不同比例的石膏和相同比例的水，找出最佳的吸水率 組合，並探討其耐重性，是否易斷裂，進而瞭解是否有再利用的價值，期望有機會能 進一步研究出更好的淡菜殼相關產品，點廢殼成金，為地球環保盡一份心力，也發掘 淡菜殼的新出路。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:58:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553469581</guid>
      </item>
      <item>
         <title>不要「碳」氣！自製氣瓶探究碳捕捉材料的吸附效能 賴妤彤 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553470373</link>
         <description><![CDATA[<p>工業革命後，人類排放至大氣中的二氧化碳（化學式 CO2）逐漸增加，若不及時控制將</p><p>會導致全球氣候變遷。但我們認為僅減少 CO2 排放量是不夠的，應該更有效率的捕捉它，於</p><p>是我們設計了一系列實驗來驗證我們的想法。為了有穩定的 CO2 供氣來源，我們成功自製了</p><p>CO2 氣瓶，經過改良後以排水集氣法得到時間和體積變化有很好的線性關係，能替代笨重的</p><p>鋼瓶。接下來 CO2 多寡的測量是選用碳酸氫鹽指示劑的顏色變化來量化，方法是通入不同時</p><p>間的 CO2 到指示劑後再用分光光度計測量其穿透率，再利用此穿透率區間回推每公克矽膠乾</p><p>燥劑能吸附多少毫升的 CO2，建立一個科學實驗模式後應用到其他生活中具孔洞的材料中，</p><p>並進一步探討不同材料間吸脫附重複率的效能。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:58:48 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>廢熱不廢，節能 30%靠你了! 賴妤彤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553471194</link>
         <description><![CDATA[<p>本實驗探討如何於居家環境中進行簡易廢熱利用，以達到節能目的—透過熱水降溫時所</p><p>釋放出來廢熱，提高冷水溫度，並嘗試熱電效應將廢熱轉換成電能利用。</p><p>為了達到冷水溫度上升最多且所需時間最少的效果，我們嘗試許多實驗，最終發現利用</p><p>保麗龍箱減少熱能散失，且使用少量水做為傳熱介質，再加上抽水馬達促進介質的循環效果</p><p>最好，最高可在 30 分鐘內節省超過 30%的能源。其他嘗試方法大多也能達到至少 10%節能效</p><p>果。若利用熱電效應回收廢熱，受限於熱電晶片現今技術，其回收效率不甚理想，最佳回收</p><p>率僅約 0.2%。</p><p>經以上實驗結果可知，在準備烹煮下一餐前，提早約 30 至 90 分鐘進行簡單廢熱利用，</p><p>即有良好節能減碳效果，為環境盡一份心力。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:59:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>光與影的交錯
</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553471549</link>
         <description><![CDATA[<p>林郁安</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>本研究是參考光合作用對葉片的影響而有了行動的方向，我們知道光合作用的產物是葡 萄糖，並轉化為澱粉的形式儲存能量。我們以鋁箔紙覆蓋在受光不同天數的葉片上，校園植 物材料的選擇則盡量以嫩葉、 少毛狀物、較柔軟、角質層薄之葉片為主，藉由加水加熱的方 式，再以酒精隔水加熱褪去葉綠素的干擾後，以碘液測試葉片所含之澱粉的多寡所產生的圖 樣變化。最終將經碘液處理後的葉片樣本，測試在不同酸鹼及溫度等環境下，對於「碘－澱 粉錯合物」的影響，並在當中選取對葉片最適合的酸鹼性及最良好的保存溫度，藉以改善植 物進行光合作用實驗所呈現的結果。&nbsp;</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:59:37 UTC</pubDate>
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         <title>以「亮」取勝—探討如何辨識環境中的塑膠微粒 賴妤彤</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>使用尼羅紅螢光染劑對已知的 1 至 7 類塑膠染色，我們測試條件下，98 無鉛汽</p><p>油為溶劑、波長 365nmUV 光照射、(22 微米)500 目不鏽鋼網當濾材，可以得到</p><p>最佳辨識率。若濾材微濕就進行尼羅紅染色，會降低螢光偵測塑膠微粒的靈敏</p><p>度，塑膠樣品染色後靜置的時間愈短辨識率愈高。來自環境的塑膠微粒和非塑</p><p>膠有機物，即使不染色，當受 UV 光照射時也會發出較微弱的螢光，但是顏色</p><p>有差異，可使用簡單的濾光片分辨出過濾環境樣品中的塑膠與非塑膠，解決尼</p><p>羅紅染色對自然界中有機生物欠缺分辨能力的困境。解析海砂中的塑膠殘留量</p><p>發現：距離海水愈近殘留量愈高，此趨勢和海砂的顆粒大小較無關聯。表層海</p><p>水中的塑膠微粒數量驚人，3185/1000ml，大約是溪水和雨水中塑膠密度的 3〜</p><p>10 倍。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 05:59:56 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>很「錳」的不鏽鋼 賴妤彤</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>驗證網路上流傳的三種方法(電解、磁性有無、外表光澤)檢驗不鏽鋼中錳含量高低的可行</p><p>性及準確性，並找出更簡便安全的檢驗方法。經實驗驗證發現:</p><p>一、 無法以外觀或光澤程度分辨是否為 200 系列的不鏽鋼。</p><p>二、 無法利用磁性判斷不鏽鋼的種類。因為具有磁性的不鏽鋼為 400 系列，但 200 和 300</p><p>系列的磁性都很弱，利用磁性無法分辨出兩著的差異。</p><p>三、 電解法可以檢測不鏽鋼是否為含錳量高的 200 系列。</p><p>四、 經實驗後得知使用 5%硫酸的硫酸溶液，利用家中常見的吸水性的材料(如衛生紙、</p><p>化妝棉….)直接以 9V 電池進行電解即可進行檢驗。</p><p>五、 考量方便性及安全性，我們也設計了 OK 繃不鏽鋼檢驗片，減少接觸硫酸的機會和</p><p>硫酸使用量，操作更安全。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 06:00:30 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553517083</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 06:37:05 UTC</pubDate>
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         <title> 凌「雲」馭「風」－以霧化水分子氣流場模型，模擬颱風在不同環境下的風場與路徑變化 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3553913256</link>
         <description><![CDATA[<p> 本研究開發霧化水分子氣流場模型，取代傳統水工實驗，以更貼近颱風構造的設計，應用於模擬颱風發展、雙眼牆、風場不對稱、狹管效應、副低壓影響及遇到障礙物的路徑變化等小尺度現象。實驗發現，高層輻散帶動低層輻合，增強到一定程度時出現風眼，類似真實颱風。瞬間提高風速會出現類似雙眼牆構造。當破壞風場的左側，帶動中心往西北偏移。狹管效應會使一側風速加快，造成中心偏移。模擬副低壓影響實驗中，東側的副低壓會使中心往東南偏移。氣場內放障礙物易在背風側產生漩渦，擋板越高越明顯。以臺灣地形障礙物進行實驗，北部通過的漩渦因狹管效應及風場不對稱南偏；中南部通過，先略南偏再北偏；大角度進入的漩渦也常受副低壓影響而偏向背風側。&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 13:53:14 UTC</pubDate>
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         <title>主題: 再度甦醒的大地 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>本研究以民國105年0206美濃地震引起的台南市大範圍土壤液化為背景，並與民國99年0304桃源地震(原稱甲仙地震)做比較，研究發現新化區的土壤液化區重複發生機率高，而且液化區域、噴砂量和噴砂土樣粒徑範圍隨震度變大(新化PGA=401gal)而增大。研究也發現不同顏色的噴砂是來自不同的地層深度(約2m~5m)，甚至噴砂的裂縫也略有方向性(NE-SW)，與地震震波傳遞方向近乎垂直。另外，由地震的震測波速圖譜可以知道本次液化深度可達20公尺，也與實際噴砂點符合，噴砂的力量(超額孔隙水壓)也可衝破柏油路和填土層。研究也發現液化的土樣平均粒徑(D50)大小與河流、舊河道或水域有關，約在0.10mm上下，由這些數據和現地的調查、訪問，或許可以發現一些土壤液化的訊息，也可以和已知的土壤液化潛勢圖資做比對。&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 13:53:42 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>主題: 光影捕手 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p> 研究的主題是製作極軸日晷。我們以太陽在天空中繞著極軸穩定運行的特性(地面觀察者的觀點)，來設計日晷的晷面(時間刻度、日期刻度)。我們利用晷針高度、從晷面看太陽的仰角，配合三角函數，算出7點到17點，每半小時的時間線；再運用二十四節氣太陽的日中天仰角差算出赤緯，配合三角函數，算出日期線。我們進一步改良使日晷的使用時間擴展到二十四小時(台灣地區從5點至19點可使用)， 並設計可調整傾斜角度的底座，使我們設計的極軸日晷可以帶到世界各地使用。最後，日晷測量出的太陽時需經過時間修正才能得到手錶的標準時，而且日晷晷針要對準正北方，日晷才能正確使用。透過半年的驗證，我們證明所製作出的極軸日晷具有實用性。&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-25 13:54:22 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>力爭上游-虹吸式管狀魚道規劃及試驗研究
</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3554694625</link>
         <description><![CDATA[<p>林郁安</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>目前臺灣未有成功使用虹吸式管狀魚道。本研究為了設計出可虹吸現象和適合台灣魚類 的魚道，同時改良傳統水泥魚道建設和維護困難、難以適用多樣魚類、枯水期功能中斷等問 題，進行一系列相關試驗。我們採用塑膠管及大小頭減速器，嘗試組裝虹吸式管狀魚道，用 水球測量流速，過程中多次因氣泡而導致水流中斷，後來使用氣球、防水膠布解決了氣密問 題，做出可成功形成虹吸現象的管狀魚道。後續於人工水域測試魚類使用情形，雖魚未上溯 成功，但流速符合魚種需求。野地實測發現，魚雖未使用魚道，但魚道仍可正常運作，推測 魚未使用，可能因當地成體魚數量不多、不合魚上溯的季節等因素。目前仍有一些問題尚未 克服，但本實驗為台灣魚道發展建立新的里程碑。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-26 02:08:41 UTC</pubDate>
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         <title>主題: 泥岩坡地地貌與滲水衝頂現象之探討 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3554862195</link>
         <description><![CDATA[<p> 本研究針對台南草山、牛埔與高雄田寮等三處月世界，透過野外調查與空拍露頭，分析南部月世界地形的特性。實驗發現有日曬作用的剝蝕率是無日曬的三倍，也發現了酸液會對泥岩產生極嚴重的剝蝕作用，推測如果繼續空氣汙染，所產生的酸雨會加速對泥岩特殊地貌的破壞。 實驗以千分表與電子顯微鏡可觀察到滲水衝頂的現象，也推想高速公路-中寮隧道北口外的路面災害，是跟泥岩滲水衝頂現象有關，該區域因斷層的推擠使泥岩區產生的裂縫，與夾層砂岩間的縫隙，都是提供了極佳的滲水路徑，也發現震動是會加速泥岩的滲水速率，因此高速公路每天大量車輛經過所產生的震動與該區域的裂縫，都會加速泥岩滲水衝頂的產生，這也是該區域災害的形成原因之一。&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-26 03:51:36 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>主題: 旋風登台，引領流「型」—探討台灣島嶼地勢對颱風流型變化之影響與模擬 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3554863335</link>
         <description><![CDATA[<p> 為了分析颱風是否受到台灣地形影響而改變風場，本研究分析近20年間29個西行颱風，以全台20個測站風向資料，繪製流型圖，將颱風在不同位置時的環流特徵進行分類，也製作氣流裝置搭配保麗龍沙模擬各種流型。我們一共分出12種颱風流型，選擇路徑1~5號西行颱風進行流型分析，颱風離台灣較遠時（123.5∘E），有尾流區或背風渦旋產生；離台灣較近時（122∘E），不同位置有顯著的流型差異；過山後（120∘E），在其餘位置也都有地形效應；1號路徑颱風，氣流主要由南沿山往北吹；5號路徑，氣流主要由北沿山往南吹。實驗模擬，用乾式氣流場搭配保麗龍沙在直進型、螺旋型氣流場中觀察滯流區及尾流區等結構，使用熱線式風速計，並繪製等風速圖獲得與實際流型資料相似結果。&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-26 03:52:18 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>主題: 「梅」來演趣－探討台灣梅雨季之大氣流型演變與模擬 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3554864012</link>
         <description><![CDATA[<p> 為了解台灣地區梅雨季的氣候特徵，本研究分析2009～2021年五、六月之降雨、風場及大氣環境。顯著降雨方面，東北部全年有雨，西南部則是五月開始才進入雨季。五至六月，台灣顯著降雨區域逐漸南移，為了解此時期大氣環境演變，我們分析「SSL東亞衛星地面天氣圖＋風場」，共歸納出六種流型，分別為A北風、B東風、C南風、D北風南下、E低壓帶及F西風流型。我們發現，南風流型入夏後成為主流，且流型變化有趨勢性，在整合降雨資料發現，迎風面影響降雨甚鉅。接著，我們嘗試在實驗室模擬流型，我們以不同濃度海藻酸鈉溶液進行垂直及水平模擬，搭配磁石攪拌器模擬不同流向的流體擦撞，並加入障礙物，可模擬出與本研究相符的幾種流型。&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-26 03:52:52 UTC</pubDate>
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         <title>主題: 水清石見浪淘淨—水庫水力旋流排淤之探討 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3554871926</link>
         <description><![CDATA[<p> 為改善台灣水庫淤積問題，轉變水庫泥砂淤積問題成為永續資源，使水庫產生長期效益，本研究採旋風吸塵器概念製作結構簡單的水力旋流分離裝置，可在水庫供水時同時排淤，並運用虹吸引水方式抽取淤泥，以高度、管徑、圓桶長度作為影響旋流分離的主因，經實驗發現，改變此三項變因可影響流速進而影響分離率，實驗中可有效分離99%河砂與97.5%白河水庫淤泥。 從模擬水庫排砂的實驗中，探討淤積粒徑的分布區與不同水力排淤工法的效益，依實驗結果得到水力旋流分離適用於水庫中上游粒徑大於黏土的淤積，水庫下游可搭配排淤隧道排出較難分離的黏土淤積，兩者搭配使用清淤將可不再受天候限制，並可蓄清排淤達到節能減碳的效果，延長水庫的壽命並降低原水濁度。&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-26 03:58:34 UTC</pubDate>
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         <title>主題: 探網取霧－影響捕霧網集水特性之探討與應用 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3554872795</link>
         <description><![CDATA[<p>我們好奇影響捕霧網集水過程因素為何?使用超音波霧化器搭配風扇模擬霧氣，在壓克力箱中放置捕霧網進行實驗。秤量製霧箱所消耗的水，配合捕霧網集得的水量，即可得回收率。實驗結果為①三種不同材質網子中，疏水性高的不鏽鋼網回收率較佳。②不同網目單一網孔最短邊長度大於0.5mm時，網目多會增加回收率：24目較16目高出6.7%；網孔過小，會降低回收率，複雜編織的針織遮光網亦相似。③長形的網孔或複雜編織的網子，架設方向會影響集水效果。垂直向長度大於水平向，有利水珠滑落，能提升集水效果，最高可增加約5%。④使用疏水塗料塗佈在垂直向的網線上，間距2.7mm，可提升7.5%的回收率。高集水效能捕霧網具備吸附霧氣多、水珠增長時間短及滑落速度快的特性。&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-26 03:58:59 UTC</pubDate>
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         <title>主題: 「濃」情「雨」意_ 濃積雲與大埔里地區午後雷 陣雨之探討 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3555336055</link>
         <description><![CDATA[<p> 我們依雨量多寡將大埔里地區午後雷陣雨分作Ⅰ型(達大雨標準)、Ⅱ型(10mm&lt;雨量&lt;大 雨)、Ⅲ型(雨量&lt;10mm)，研究成果如下：(1)導致三種降雨類型的熱對流形態並不相同。(2)因 風場的不同熱對流可能發生滯留或「堆疊」現象。(3)若濃積雲穩定快速發展，則午後雷陣雨 會來得比較早。(4)可由氣溫的反轉(下降)點來判斷厚濃積雲發展情況。(5)降雨前氣溫愈高且 維持愈久，愈可能帶來較大的雨勢。(6)濃積雲-RVD 或強熱對流的包夾作用預測下雨的成效非 常好。(7)可藉由觀察第三象限濃積雲-RVD 發展情況來判斷埔里是否會發生午後雷陣雨。(8) 可由淺山帶熱對流「集-水黃金三角」來預估核心區是否會發生劇烈降雨。&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-26 10:44:39 UTC</pubDate>
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         <title>主題: 團團云雲_氣團與雲況變化之相關探討 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3555336815</link>
         <description><![CDATA[<p>  這是一個關於氣團與鋒面的研究。根據我們對於 5 個年度的觀雲資料所做的分析，得出 以下幾個重要結論：在動態冷氣團方面：(1).若搭配較高的濕度，大部分會產生蔽光高積雲或 滿天的灰白雲(高積、高層混合雲)，且和距離無關；(2).冷氣團的移動方式與層狀高積雲的形 成有相當密切的關係；(3).雲的分布方式由風向決定，而不是冷氣團的移動方向。若冷氣團處 於停滯狀態，對雲況的發展比較沒有影響力。在冷鋒鋒面方面：(1).鋒前以高雲族為主：①溫 度有機會出現較大的降幅、②鋒線大多會以左端通過台灣、③降雨區域不會太大；(2).鋒前以 中雲族為主：①鋒線大多會以中段附近通過台灣、②會帶來較大範圍的降雨(雨勢不會很大)。&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-26 10:45:42 UTC</pubDate>
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         <title>主題: 蓋婭的秘密－測量地球半徑 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3555337498</link>
         <description><![CDATA[<p>前人利用太陽在同一經度的南、北兩地點過中天時的仰角差與兩地距離，換算出地球的 半徑。因測量儀器的精準度與日期、時間選擇的限制，測量方式有很大改良空間。本研究以 測距輪、公路里程牌與 Google© Map 尺規工具，選擇同一經線上的南、北二測量點，量測出 直線距離，再利用手機高精度陀螺儀，自製北極星仰角測量平台，搭載應用程式 phyphox® APP，在測量點測量北極星的仰角，換算成地球半徑，量得最接近地球實際平均半徑的距離 為 6366.514507km，與實際值誤差約-0.0766%，準確度更勝前人研究，大幅縮短「利用天體 仰角測量地球半徑」所需要的測量距離，且在任何一天，只要月相、天候允許，都可以進行 測量。&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-26 10:46:48 UTC</pubDate>
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         <title>主題: 「非」天「頓」地－非牛頓流體阻尼的減震效果 與建物即時監測研究 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3555338102</link>
         <description><![CDATA[<p> 臺灣位在板塊交界處，是個地震頻繁的國家，加上人口密集，地震往往造成許多房 屋倒塌、人口傷亡，因此，減震的技術值得我們探討與發展。舉例來說，台灣最高的大 樓-101 大樓第 87~92 層中，有一顆巨大的阻尼球，利用慣性定律減輕大樓的搖晃程度。 看了過往關於阻尼的參賽作品後，我們發現各組模擬地震的機器都較為簡易，例如第 56 屆科展《屹立不搖 -以積木模型模擬建築物探討地震 S 波的影響》，模擬器利用滑車 加橡皮筋製成；隔年科展作品則是改造足部搖擺機，皆無法改變震度大小，所以我們決 定自製一個能夠調整前後搖晃程度的模擬地震儀，並為建築物加上地下室，除了能讓建 築物更堅固，也更符合現今建築樣貌，也期許研究結果，能夠實際運用於生活。&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-26 10:47:47 UTC</pubDate>
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         <title>主題: 快被熱「倒」了嗎？ 台中市新舊市區熱島效應影響變因分析  </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3555339823</link>
         <description><![CDATA[<p> 近年來，都市溫度因熱島效應持續上升，所以決定研究熱島效應。本研究利用實地 測量新舊市區溫度及分析衛星影像，與熱島效應影響變因結合分析。根據結論： 一、 新舊市區的微熱島中心： 微熱島中心受到人工廢熱及風向影響，而低溫點皆受到綠地多或地形空曠等影 響。 二、 台中市新舊市區熱島效應主要影響變因： (一)冷氣及汽車等人工排熱 (二)NDVI 常態化差值植生指數 (三)建築總建坪數 (四)建築密集度及數量(五)住宅區(六)風向 三、 新市區開發建議： 1.制定嚴格建蔽率和容積率標準，獎勵容積條件提高，避免總建坪數過高 2.降低建 築的密集度 3.分散交通要道與降低單地點車流量 4.道路與建築走向配合風向 5.推廣 綠建築及廣設公園。&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-26 10:50:12 UTC</pubDate>
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         <title> 主題: 啃山林不如與海爭地—浮屋的研究  </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3555340528</link>
         <description><![CDATA[<p> 臺灣是海島型的國家，位居於亞熱帶，大氣環流所帶來 的豪大雨、淹水、土石流之災情可不小！加之西南沿海地層 下陷，受水患之苦更甚，我們為什麼不仿效荷蘭在沿海之地 建浮屋以解地狹人稠，無居而啃山林之苦？ 我們模擬第一代浮屋遭受到強浪、海嘯、豪雨等破壞能 量源，第二代浮屋模擬環島地形深淺不一的穩定度試驗，由 下載的振動 App 軟體 Vibrometer 及 Mobizen Screen Recorder 螢幕畫面錄影程式，記錄浮屋受浪衝擊下的加速度值及晃動 至復原穩定的時間比較，浮屋確實可為本國居屋之考量，希望我們的研究能引起政府營建課 等相關單位及建築業界的注意，讓所有在土石流警界區、地層下陷區的國人永遠脫離水患之苦吧！&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-26 10:50:53 UTC</pubDate>
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         <title>主題: 自求多浮~浮屋多重機能性的研究 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3555341036</link>
         <description><![CDATA[<p> 2018 年 2 月 6 日花蓮地區發生規模 6.0 強震，造成米崙斷 層附近有 4 棟大樓倒塌事件，加之臺灣西南沿海養殖業超抽地 下水造成地層下陷，使居民受水患之苦更甚！ 我們體認地上建物受強震災害的地層不可逆性，決定承續 去年浮屋的研究，由下載的振動 App 軟體 Vibrometer 及 Mobizen Screen Recorder 螢幕畫面錄影程式，記錄比較加速度 值的變化，證實浮屋在第三代打浪造波器衝擊下、臺灣近海的 實測下，運用船艙理論研發的機能性，均使浮屋的穩定性更高。 加之，超音波感測避障可提高浮屋遇風災進避風塘之安全 性；光生電、風生電、海水廢鋁發電之浮屋自力發電能源形態的探究，再畫下一筆浮屋可 宜人居的可行性研究。&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-26 10:51:42 UTC</pubDate>
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         <title>1.主題:明爭暗「豆」——以導電度及透光度探討製作傳 統豆腐時蛋白質凝結之關鍵 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556209262</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:傳統豆腐主要成份除水之外就是蛋白質，豆漿的蛋白質凝結作用是傳統豆腐製作過程中 最重要程序，對於豆腐的產率及品質有著重要而直接的影響。我們發現豆花粉及鹽滷中可使 豆漿中的蛋白質凝結之成份為 Ca2+及 Mg2+。濃度 2％的氯化鈣水溶液加入 45℃的豆漿最能滿 足製作傳統豆腐時蛋白質凝結量最大、乳清透光性高及乳清導電性低的條件。由豆漿蛋白凝 結時電阻變化，得知 40 秒後蛋白質與氯化鈣作用趨近於緩和</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:15:19 UTC</pubDate>
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         <title>主題:晶晶相擁—探究多樣態結晶及顯微縮時攝影在 結晶之應用
</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556212375</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:本研究主要在探討晶體成長的各因素及其應用，我們先找出適合結晶的條件，然後進行 四種礬的晶體培養，以及「包心結晶」探討，接著在雙、三溶質結晶的實驗，發現明礬與紫 礬獨特的融合結晶現象，也利用顯微鏡結合縮時攝影機做微小晶體的動態觀察，以顯微測量 技術計算晶體成長速率及使用軟體量取晶面角</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:17:06 UTC</pubDate>
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         <title>主題:重金屬逆境對植物生理時鐘影響機制之研究 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556216614</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:針對南國田字草睡眠運動的小葉開閉合角度及所需時間進行量化與質性分析。結果顯 示，重金屬離子會延遲或縮短小葉開閉合所需時間；重金屬離子影響南國田字草之小葉夾角 以鐵離子最為明顯。由實驗可發現南國田字草對重金屬離子皆有吸附性，對於水域環境之重 金屬清除具有重要意義。隨著種植時間增加，南國田字草小葉開閉合角度差在重金屬離子濃 度 100 ppm以下多有上升趨勢；在 100 ppm 以上則出現下降趨勢。隨著濃度增加，可發現 銅、鐵、鋅、鎳離子皆會使角度差出現下降趨勢。分析植株的生長狀況，可推估南國田字草 對不同重金屬離子之耐受度，並藉以判斷重金屬離子影響植物生理時鐘之機制。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:19:09 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556220127</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:21:03 UTC</pubDate>
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         <title>「藥」到「蚊」除 －探討中藥氣味對白線斑蚊之忌避效果</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556220971</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:為發展簡便、低成本與友善環境的天然防蚊液，本研究探討中藥溶液氣味對白線斑蚊的 忌避效果。首先選用七種常見的中藥材，比較水萃取溶液與酒精萃取溶液之驅蚊性，整體而 言，酒萃中藥溶液氣味的驅蚊作用較佳；效果為肉桂、丁香＞艾絨＞黃柏、小茴香＞枸杞、 山楂、對照組（酒精），其中酒萃肉桂溶液與丁香溶液之氣味對白線斑蚊的忌避效力最顯著。 進一步由酒萃中藥溶液之忌避時效試驗中，發現至第 120 分鐘，酒萃肉桂溶液與丁香溶液氣 味皆對白線斑蚊產生忌避作用。最後進行氣味趨避實驗，可以發現中藥防蚊液之忌避率可達 八成以上。綜合以上結論，本研究所自製的中藥防蚊液，其驅蚊時效與方便性與市售防蚊液 相差無幾，可作為日後應用發展之參考依據。</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-27 01:21:32 UTC</pubDate>
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         <title>老鼠走迷宮 ------不同光源環境對倉鼠生活影響之基本探究 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556239101</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:在家長和同學討論中有提到，電視、筆電、智慧型手機、平板電腦等等帶有光源閃爍的設備會嚴重影響 健康或正常的生活，於是我們決定在取得倉鼠後，先將倉鼠分成三組不同光源環境做飼養及 照顧，以便分析老鼠在不同光源環境成長下，會有甚麼不同的發展。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:31:03 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>主題:加氣再上路，省油環保車 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556244410</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:本研究設計-加氣再上路、省油環保車。係因為現在的空氣汙染愈來愈嚴 重，石油的消耗速度也愈來愈快，市面上許多汽、機車大廠之研發單位等都 絞盡腦汁的研發省油、環保的交通運輸工具，應此而我們思考如果可以利用 潔淨的能源空氣，來做為新能源動力的交通運輸</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-27 01:33:52 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>主題:廢木屑的春天～探討前處理提升木質纖維醣化 效率  王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556246623</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:本研究找出木質纖維廢棄物更環保的前置處理方式：木屑過篩縮小粒徑再利用低濃度 硫酸、鹼性過氧化氫溶液二次處理，可以提高酵素水解木質纖維效率，且有效抑制不利於 酒精醱酵的「羥甲基糠醛」產生。本研究控溫在１００℃以下，酵素水解４８小時最高達 到８４％的纖維分解率與５７.２％還原醣產率。實驗設計可以大幅減少金屬離子廢液產生 與耗能，也能提升目前業界常用酸處理的產醣效率。實驗發現複合式前處理藥劑的濃度最 高只需３％且處理時間一～兩小時，可使還原醣產率比酸前處理增加３０％。研究中的前 處理用於鉛筆木屑和乾燥的果菜廚餘粉末，也都能達到７３～８３％左右的纖維素水解率， 證明研究設計的複合處理木質纖維高效且節能環保。</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-27 01:35:11 UTC</pubDate>
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         <title>主題:金屬防鏽探究 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556248165</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:「鏽」是金屬表面因氧化而產生的氧化物或是氫氧化物，是一種氧 化反應的產物，金屬的氧化生鏽，在有氧及潮溼的環境中，最容易發 生，如果有酸性物質存在，則會加速生鏽，影響金屬生鏽的原因包括： 金屬材質種類(活性大小)、氧氣供應、水氣濕度、溫度、金屬浸泡溶 液酸鹼性、材質變形處理等因素有關。 本活動探討影響金屬生鏽的因素：金屬材質種類、氧氣、水分、溫 度、溶液酸鹼性、金屬形狀、覆蓋物等，我們以簡易材料設計實驗探 討金屬生鏽的因素，同時探討防鏽的方法</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:35:58 UTC</pubDate>
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         <title>太陽能滅蚊燈 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556253111</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:近年來隨著科技進步，工業的污染越來越嚴重，造成全球暖化、溫室效應…等環保問 題；原來只存在於熱帶的病媒蚊慢慢傳播出去，造成登革熱越來越嚴重，病毒藉由病媒蚊子 的叮咬傳染開來，而這些病媒蚊都生長於積水容器、廢輪胎、花盆、水槽、冰箱底盤…等， 造成了許多人生命、財產的威脅。 然而，現今市面上有許多的防護設備，像是補蚊燈、電蚊拍、殺蟲劑…等，並不能完全 的消滅這些病媒蚊，人們大量使用殺蟲劑還有可能造成蚊子基因突變，產生出抗體，反而造 成了反效果。 我們所設計的太陽能滅蚊燈，特別利用昆蟲的向光性，蚊子喜愛燈光的波長，再加上綠 色能源太陽能來進行能量轉換，達到節能的效果，將病媒蚊加以消滅，進而減少登革熱的病 例發生，維護大多數人們生命財產的安全</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:38:59 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>主題:冰風暴—液態二氧化碳冰敷包 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556255818</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:在發生意外傷害時，冰敷包是緊急處理的利器，但是傷害發生在戶外活動時，往往無 法及時取得冰塊進行冰敷治療，我們計算出人體皮膚單位面積的散熱量，並以它為基 礎設計出一款新型的冰敷包，這款冰敷包利用液態二氧化碳(LCO2)汽化時產生的吸熱 反應來降溫，符合「可攜帶」、「可長久保存」及「隨時可用」的條件，並製作樣品來 證明它的實用價值，這對於經常從事戶外活動而又有受傷風險的人，實在是一大保 障，在延伸研究中，我們以「液態二氧化碳冰敷包」為基礎，設計「液態二氧化碳冰 桶」，使它更具有應用的價值。</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-27 01:40:39 UTC</pubDate>
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         <title>主題:『量』麗世界~探討自製可彎曲硫化銀量子點敏 化太陽電池製備條件之研究 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556257314</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:以不同來源的銀材料，經化學沉積法沉積硫化銀於可彎曲材料，探討影響自 製可彎曲硫化銀量子點敏化太陽能電池（以下簡稱 Ag2S QDSC）。建議製備條件： 0.8M AgNO3(aq) + 0.4M Na2S(aq) 製備沉積 4 層硫化銀量子點，搭配添加幾丁聚醣 製成之糊狀電解質處理，正極材料使用少層奈米石墨稀，相較於其他處理組，具 有較佳效能。使用銀線作為串聯之材料，可降低其中之電阻，增加其效能，串聯 2 組電壓為 1.02V，可驅動數位時鐘，串聯 3 組電壓為 1.64V，可驅動計時器。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:41:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>.風火輪流轉~天燈浮力、阻力及側風力之研究 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556258668</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:我們利用木板及壓克力板，製作浮力、阻力及側風力測量裝置，並利用粗細的吸管進行 氣流的整流。將鐵絲用點焊機焊接後，製作天燈的模型外框，並在外部包覆宣紙製成耐用的 天燈模型。我們利用此測試模組測試了方形、長型及梯形天燈，並發現天燈內部的浮力和其 體積成正比關係，而阻力及側風力都會隨著風速的升高而變大。長形天燈比方形天燈有較好 的浮力效果，但側風力及阻力仍然很大。梯形天燈具有更好的浮力效果，且阻力和側風力皆 較方形天燈小，加上上蓋後，不僅浮力效果變好，也降低了垂直阻力及上側風力。在天燈周 圍裝上擾流翼後，發現天燈會因熱氣溢出的關係而推動擾流翼產生自旋效果。最後綜合研究， 利用 Excel 發展出天燈飛行軌跡的分析模型。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:42:16 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>.主題:快氧加鞭－催生一對氧！ 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556262552</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:本研究以科學邏輯的實驗方法與數據分析,探討各種催化劑的催化效率﹑特性與活化能 的關係，從催化劑的用量﹑溶液的酸鹼性及溫度分析,找出適用於低溫及室溫環境可以快速 製造氧氣的催化劑;但是在快速製氧下所產生的臭氧是必須避免的,所以進一步研究發現,在 0℃及未照光條件下最不易產生臭氧,於是我們找出在低溫與室溫環境適用的催化劑分別是 二氧化鉛及碘化鉀,並搭配適當的酸鹼值溶液使用。至於二次催化效果方面,PbO2的催化速率 明顯下降,但是仍比 MnO2來的快,這些研究結果將可應用在作為氧氣急救包瓶設計上的良好 催化劑之參考</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:44:36 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>主題:「百」「香」試紙～「果」然變色 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556263909</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:以紫色高麗菜自製酸鹼指示劑時，蒐集相關文獻得知，有些研究可以將 薑黃汁液製成酸鹼指示劑，有的卻無法；還有些同色系的植物汁液可以製成同時檢測酸鹼水 溶液的指示劑，有些卻只能製成僅檢測酸性或鹼性水溶液的指示劑，心想也許是因為萃取方 式不同或是不同植物汁液所含花青素成分不同，因此以色層分析法來驗證我們的構想</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:45:18 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>.主題:中體西用─以抗生素觀點來看中藥抑菌程度 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556264978</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:「除了課文中所提到的安非他命等藥物濫用，我們所用的抗生素也是藥 物濫用的一個例子。」經過查詢，我們發現許多細菌的抗藥性都到了極限，於是興起了 我們探討中藥抑菌實驗的念頭。我們將藉由中藥與抗生素的抑菌強弱做比較，試以探討 中藥是否有可能替代西方的抗生素，抑或提供新觀點，為細菌的抗藥性謀求解決之道</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:45:46 UTC</pubDate>
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         <title>環保酵母菌 王喬貞</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>目標:1.探討酵素在不同環境下的活性變化，以及如何提高酵素的穩定性，以利於長期保存和使用。 </p><p>2.分析發酵過程中產生的氣體成分，例如臭氧、二氧化碳等，以及它們對環境的影響。 </p><p>3.研究環保酵素作為天然清潔劑的清潔效果，例如去除油汙、消毒殺菌等，並與市售清潔劑比較。 </p><p>4.探討長期使用環保酵素對環境的影響，例如水質改善、土壤改善等。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:46:30 UTC</pubDate>
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         <title>.鳳梨酵素製成洗碗精 王喬貞</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>目標:</p><p>(1).環保性與永續性:</p><p>1.是否有效降低對化學清潔劑的依賴?(鳳梨酵素是否能有效取代部分或全部化學洗碗精,減少對環境的負擔)</p><p>2.製作過程是否環保?(鳳梨酵素製作是否需要大量能源或產生額外汙染)</p><p>(2).清結果與安全性:</p><p>1.去油污能力如何?(是否能能有效去除碗盤上的油污,達到理想效果)</p><p>2.對人體的安全性如何?(鳳梨酵素是否會對人體皮膚產生刺激?)</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:47:03 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>主題:魚缸有「酵」清潔---自製果皮酵素之妙用 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556272970</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:偶然發現「自製果皮酵素」對魚缸清潔有神奇的功效。本實驗主要以自製果皮酵素為研 究主角，研究其應用於魚缸清潔時的作用與最佳配方。第一部分主要聚焦在自製果皮酵素的 製作與發酵過程的檢測。第二部分藉自製果皮酵素分解不同物質探討其成分及作用。第三部 分將焦點轉至它在魚缸清潔上的應用，將自製果皮酵素以 1:50 比例倒入魚缸，靜置 12 小時 即可將魚缸壁及底砂石縫中的污物清潔乾淨，比起刷洗或用清潔劑的魚缸清潔方式更為方便、 有效，更進一步運用在生態池邊長綠苔的石頭，發現浸泡自製果皮酵素後，即能輕易清潔。 最後一部分是探討自製果皮酵素對生物的影響，比起其他化學清潔劑，自製果皮酵素是對環 境較好的一種清潔方式。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:50:16 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>.捕捉你的點點滴滴 —二氧化碳溶解度的探討 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556275393</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:本研究自製二氧化碳溶解度測量裝置，探討【一】物理性捕捉：在1013百帕的壓 力、26°C的溫度，每升水溶解0.7升的二氧化碳。氣體飽和溶解度隨食鹽水、糖水溶液 濃度增加而減少。壓力增加、溫度降低，會增加二氧化碳在水中的溶解度。【二】化 學性捕捉：二氧化碳溶解度隨氫氧化鈉及氫氧化鈣水溶液濃度的增加而提高，溶解度 受水溶液酸鹼性的影響－鹼性的溶解度＞純水＞中性鹽類、酸性。二氧化碳溶解度隨 水溶液中解離的離子濃度與離子電荷密度的增加而下降。菠菜的溶解度比自來水高。 【三】生物性捕捉：以六種小盆栽植物在密閉容器中，因光合及呼吸作用所產生的二 氧化碳濃度變化，經測試計測量可達277ppm，每日二氧化碳吸收、排放的循環量維持 平衡</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:51:50 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>主題:被遺忘的黃金－添加豆渣製作土司之探討 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556277253</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:以黃豆製作豆漿時，留下的豆渣中各種營養成分(粗蛋白、粗脂肪、灰分、 碳水化合物等)之殘留率不低，豆渣有回收再利用之價值。 豆渣較適之處理條件：溼豆渣先經粗篩，再以 120℃熱風乾燥，豆渣之香氣、 色澤、乾燥效果均佳。 以豆渣取代 15%之麵粉時，消費者喜好程度最高，但豆渣取代麵粉含量越 高，則土司之高度卻越低。若改為額外添加 15%豆渣之製作方法（麵粉含量不 變），明顯改善土司高度過低之問題。測試土司內部組織之質地，發現豆渣土司 硬度明顯高於白土司。 官能品評試驗結果顯示，不同年齡、性別或整體消費者，對豆渣土司、白土 司之喜好程度相近，並無顯著差異</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:52:58 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>主題:喙生會食—探討無患子椿象喙的差異對食物選 擇的影響 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556278798</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:無患子椿象是指以無患子科植物種子為食物的椿象，在台灣常見的無患子科 植物有台灣欒樹與倒地鈴，調查發現台灣欒樹和紅姬緣椿象（大紅）、倒地鈴和小紅 姬緣椿象（小紅）的分佈是有相關性的。進一步實驗顯示小紅和大紅會優先選擇無果 莢的無患子科植物，但對於選擇種子的種類則差異不大。喙的平均長度雌蟲大於雄 蟲，因為長翅雌蟲具有產卵與遷徙能力，調查其喙長與體長，發現吸食台灣欒樹種子 的椿象喙長較短、體長較長。台灣欒樹中的小紅喙長的標準差最大（0.46），顯示此 區椿象的喙長差異大，有演化的力量在作用。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:53:58 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>火」「辣」又「神」奇的防護：以火龍果皮、 辣椒和洛神花色素製作天然護脣膏之研究 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556280375</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:在冬天的時候，許多人會使用護唇膏滋潤嘴唇，我們查詢護唇膏中的色素成分，幾乎都 是人工色素，會造成健康傷害，我們想要製作出天然的護唇膏，以解決健康上的疑慮。我們 選用紅色系的色素材料:火龍果皮、洛神花和辣椒色素，比較三者的抗菌性、保濕性和抗氧化 性，我們發現以下結果: (一)三種材料都有抗菌性，而洛神花的抗菌性是三者中最好的 (二)保濕性以火龍果皮最佳，辣椒最差 (三)抗氧化性是辣椒大於火龍果皮 接著我們將火龍果皮、洛神花和辣椒色素製作成天然護脣膏，請同學們試用後填寫問卷， 調查同學們對這三種天然護脣膏之舒適度、吸收度、著色度、保濕度及口味好感度的滿意程 度，以作為將來開發天然護唇膏的方向。</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-27 01:54:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>主題:以自製光譜分析薑黃素含量與硼的螯合反應 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556281644</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:本實驗利用自製光譜儀製作出薑黃素檢量線，並與 UV-VIS 的檢量線做比較，發現自製 光譜可有效檢測薑黃素之最大吸收峰值，可檢測出市售含薑黃素產品中的薑黃素含量。另外 也以自製光譜製作出了薑黃素與硼螯合反應之檢量線，發現薑黃素與硼的濃度越高，螯合程 度越好，效果越佳；除此之外，利用自製光譜也探討了螯合反應之錯合物與水浴時間關係， 發現文獻中所提及的水浴並不是必要的步驟，僅需蒸乾即可產生螯合物，但水浴時間越長， 螯合物濃度越高，也發現螯合反應後不同放置時間的顏色變化，發現放置時間越久，則螯合 物在目標波長的吸光度越低，應是螯合反應之中心原子脫落所致，並用自製光譜及薑黃素的 螯合反應，檢測出市售蝦仁與鹼粽之含硼濃度。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:55:41 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>主題:沒「硝」息就是好消息 －探討水果、大蒜、茶類對於食物中亞硝酸鹽之去除能力 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556283944</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:據我國衛生署最新報告指出，結直腸癌已成為癌症中的頭號殺手。飲食中所含的 各類致癌成分就是引發消化道突變、癌化的重要原因。經由食物中所攝入的亞硝酸鹽 即是此些致癌劑的前驅物之一。如何減少攝入亞硝酸鹽或是如何阻止已攝入之亞硝酸 鹽轉換成具致癌力的亞硝胺便成為了我們關注的題目。針對常見的兩大亞硝酸鹽來源 （即醃製肉品與蔬菜）做檢測，發現品牌盒裝香腸較市售散裝香腸、臘腸安全；一般 蔬菜保存時間與其內之亞硝酸鹽成正相關，有機蔬菜、地瓜葉、瓜類、球莖類則較無 此問題。芭樂、櫻桃具有良好的亞硝酸鹽清除效果，市售統一每日C果汁系列與統 裡茶裡王濃茶系列效果亦佳。蔥蒜類以蒜頭為最有力的亞硝酸鹽清除者，但蒜香口味 食品無此功效。據我國衛生署最新報告指出，結直腸癌已成為癌症中的頭號殺手。飲食中所含的 各類致癌成分就是引發消化道突變、癌化的重要原因。經由食物中所攝入的亞硝酸鹽 即是此些致癌劑的前驅物之一。如何減少攝入亞硝酸鹽或是如何阻止已攝入之亞硝酸 鹽轉換成具致癌力的亞硝胺便成為了我們關注的題目。針對常見的兩大亞硝酸鹽來源 （即醃製肉品與蔬菜）做檢測，發現品牌盒裝香腸較市售散裝香腸、臘腸安全；一般 蔬菜保存時間與其內之亞硝酸鹽成正相關，有機蔬菜、地瓜葉、瓜類、球莖類則較無 此問題。芭樂、櫻桃具有良好的亞硝酸鹽清除效果，市售統一每日C果汁系列與統 裡茶裡王濃茶系列效果亦佳。蔥蒜類以蒜頭為最有力的亞硝酸鹽清除者，但蒜香口味 食品無此功效。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:57:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>主題:『精』『精』計較－精油自己來 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556287467</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:本研究在將制式的蒸氣蒸餾裝置進行改良設計，改良成更具便利性、實用性及低成本的 整套實驗教材。從反應器本體與冷卻系統的改良及精油收集器的自行設計組裝，經實驗所得 的整套蒸氣蒸餾裝置，是以可輕易購得的材料利用簡單的裁切、接合等操作即可完成，不僅 可以用於中小學的相關化學實驗課程，讓學生親自動手自製精油，從做中去享受實驗的成就 感，從實驗中去學習到科學的知識，完全達到實驗教學的精神。藉由多種植物精油的提取實 驗匯整的資料可提供教師教學上的輔助工具。利用本研究的裝置所得的精油在成本上的支出 並沒有比市售精油高，而且成分完全天然，因此，本研究設計開發的裝置非常適合推廣到所 有人都可在家組裝享受DIY及自製精油的樂趣，並能有親子寓教於樂之</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 01:59:11 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>.主題:蝶豆花與風茹草萃取製備抗氧化抗UV乳液  王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556289608</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:本實驗探討以蝶豆花及風茹草的萃取液，以不同比例混合調配成防曬乳，並 以儀器測量各混合比例的防曬係數，以及比較各混和比例的抗氧化活性高低。 市售的防曬乳多半會加入化學添加物，皮膚在短時間內雖能具有阻擋紫外光效 果並可產生光澤，但也會加速肌膚老化，長期使用可能會累積這些物質於皮膚 上，實驗目的是希望以自然的素材，例如以蝶豆花及風茹草萃取物中的天然成 份，調配出同時可具備抗氧化活性及防曬(抗紫外線)效果的防曬乳，搭配分光 光度計以及自製的紫外線強度檢測裝置測量出兩者混合的最佳比例，並將最佳 比例製成的防曬乳與市售防曬乳進行抗氧化活性及抗紫外線能力的比較，如能 接近市售防曬乳的上述效果，即達到本實驗的探討目的。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 02:00:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>主題:『冰清欲結』-探討不同條件溶液結冰時溶質匯 聚現象的差異 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556291334</link>
         <description><![CDATA[<p>大綱:我們發現有些水溶液結冰後會推擠溶質到中央匯聚成顏色較深的區域，但有些溶液卻不 會，到底是什麼原因造成此現象的差異？於是我們操縱各種變因來觀察它們對溶液結冰時溶 質匯聚表現的影響。 實驗發現並非所有的濃度都會匯聚；不同溶質的匯聚情形也不同；溶劑所含雜質越多匯 聚效果越差，且結冰後氣泡分布也各有特色；上下等寬的容器呈角錐狀匯聚，下窄上寬的容 器則為柱狀匯聚；先結冰的地方會推擠溶質到後結冰的地方且結冰速率越慢匯聚程度越好； 最後我們利用保麗龍包覆+重力方向來控制結冰順序使冰晶推擠力達到加倍的效果，再透過自 製離子濃度檢測器發現冰塊中溶質匯聚區的濃度並非均勻一致，而是依結冰的順序而有低、 中、高的「濃度梯度」現象。</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-27 02:01:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>主題:我把實驗縮小了-葡萄糖檢測實驗 王喬貞</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556292511</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p>大綱:使用微流體晶片可將原本需要 30 分鐘的加熱時間縮短至幾分鐘甚至幾秒, 將實驗過程 簡化以及減少材料用量, 透過微流體晶片通道設計並能在同一片微流體晶片進行兩個步驟的 實驗流程。 研究主旨用國一自然課本葡萄糖檢測實驗及酵素分解澱粉實驗為標的，透過繪圖軟體 inkscape 的使用，設計不同反應區跟微流體通道，使用雷射切割機切割及雕刻壓克力的微流 體晶片，並測試不同材質的黏貼晶片反應時間，並達成實驗過程達到藥品減量，實驗流程簡 化，利用 image J 分析顯微照片的 RGB 值及測量吸光值達到定量產糖濃度的效果。</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-27 02:02:05 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556311551</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 02:12:40 UTC</pubDate>
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         <title>空氣</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556652898</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 06:11:19 UTC</pubDate>
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         <title>酵傲天際──天然水果酵母與麵包黴菌的火花</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3556667744</link>
         <description><![CDATA[<p>實驗發現檸檬酵母液的 pH 值變化量最大，木瓜酵母液甜度變化量最大，而 由比例四 1(18g): 4(72g): 1/2(10g)的 pH 值及甜度最低。以蘋果酵母製成的麵糰體 積最大，香蕉延展性最佳。不同比例的水果酵母所製成的麵糰依不同水果延展性 與體積不固定，其中大多數以比例(3) 水果：水：糖=2：2：1/2 體積最大，比例 (2) 水果:水:糖=1：2：1/2 延展性最佳。橘子酵母麵包幾乎都沒有發霉，而其餘 水果酵母大多以比例(4) 水果：水：糖=1(18g)：4(72g)：1/2(10g)發霉面積最小。 依品評結果可發現，檸檬酵母麵包為整體性最佳的麵包。</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 06:21:46 UTC</pubDate>
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         <pubDate>2025-08-27 06:58:35 UTC</pubDate>
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         <pubDate>2025-08-27 07:22:42 UTC</pubDate>
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         <title>「鳳梨皮」再生－廢棄物利用之研究</title>
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         <description><![CDATA[<p>「鳳梨皮」是台灣常見的農產廢料、含有鳳梨蛋白酶具抑菌效果，及尋找新生質酒精原料…等研究動機，併用「廢棄物再利用」之綠能環保概念來進行探討。發現鳳梨皮含67%汁液及27%果渣，汁液含8.6°Brix糖度、35.31mg/mL總醣、27.10 mg/mL還原糖、0.33%酸度，不需補糖直接加1%酵母菌，發酵24 hrs得6%生質酒精液；鳳梨皮渣經50℃纖維分解酵素作用36 hrs後，產生6.4°Brix、15.68 mg/mL還原糖的含糖液，發酵得2%酒精液，製備生質酒精成效與成本遠劣於鳳梨皮汁。100%鳳梨皮汁+10%渣+5%酒精(F組)肥皂具有去除高油脂、抑菌圈高出對照組6.3 mm、殺死72%細菌..等特點。添加15%果渣的高纖餅乾品評得分最高，與無添加組無顯著性差異，代表具市場潛力，故本研究為「鳳梨皮廢棄物」開創了實際應用面，提升鳳梨附加價值。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-28 01:29:22 UTC</pubDate>
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         <pubDate>2025-08-28 01:33:55 UTC</pubDate>
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         <pubDate>2025-08-28 01:35:49 UTC</pubDate>
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         <title>鳳」中奇緣–探討鳳梨牛奶的反應情形及其應用</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>鳳梨牛奶會產生結塊的主因來自鳳梨酵素會和牛奶中的蛋白質反應。研究發現鳳梨果肉所含蛋白質比果心多、抗氧化力亦高於果心，pH值則與果心無明顯差異。另測得酪蛋白還原碘能力最佳，清除DPPH自由基及還原力則分別是乳清蛋白及牛奶最佳。將相同pH值的鳳梨汁、鹽酸及醋酸加牛奶鳳梨汁能產生顯著沉澱，而酸和鳳梨酵素與牛奶反應的產物不同，會進而影響澄清液的pH值變化。此外，鳳梨酵素在果心部位活性較高，經60℃處理果肉汁及80℃處理果心汁與自行萃取的果肉酵素對蛋白質反應性較高。由於鳳梨水解酪蛋白較醋酸水解酪蛋白的抗氧化力佳，且反應愈久、還原碘的能力愈好，我們嘗試將鳳梨水解酪蛋白加入海藻酸鈉形成薄膜，但抗氧化力會隨時間漸減 。</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-28 01:38:20 UTC</pubDate>
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         <title>如何取得酵素 壁虎</title>
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         <description><![CDATA[<p><strong>鳳梨酵素之提製方法</strong></p><p>鳳梨酵素的提製方法主要有三種，分別是硫酸銨法、丙酮法和酒精法，這些方法都旨在從鳳梨中分離出粗製的鳳梨酵素。</p><p><strong>1. 硫酸銨法</strong></p><ul><li><p><strong>步驟概述：</strong> 首先將新鮮鳳梨去皮壓榨並過濾，取200ml果汁。</p></li><li><p><strong>pH值調整與沉澱：</strong> 使用氨水將果汁的pH值調整至6，然後加入40克硫酸銨使其達到飽和溶液狀態。</p></li><li><p><strong>冷藏與分離：</strong> 將溶液置於5°C冰箱中冷藏3小時，之後傾去上層澄清液。</p></li><li><p><strong>離心與乾燥：</strong> 將下層濾液進行離心處理，並將得到的沉澱物烘乾，即可獲得粗製鳳梨酵素。</p></li></ul><p><strong>2. 丙酮法</strong></p><ul><li><p><strong>方法概述：</strong> 此方法與硫酸銨法（1）相似，主要差異在於使用600ml的丙酮來取代40克硫酸銨進行沉澱。</p></li></ul><p><strong>3. 酒精法</strong></p><ul><li><p><strong>方法概述：</strong> 此方法同樣與硫酸銨法（1）相似，主要差異在於使用800ml的酒精來取代40克硫酸銨進行沉澱。</p></li></ul><p><br></p><p><br></p><p>壁虎是一種夜行性爬蟲，<strong><mark>白天多躲藏於縫隙，晚間則外出覓食，以捕食蚊蟲、蟑螂等害蟲維生</mark></strong>，是環境中的益蟲。 牠們的足部佈滿細小剛毛，能產生強大吸力，使其得以在牆壁上輕鬆爬行。 壁虎也具有守衛領地的本能，會發出叫聲驅趕入侵者，並能透過內耳的球囊感測低頻振動。&nbsp;</p><p><strong>行為特徵</strong></p><ul><li><p><strong>夜行性與覓食</strong>：: 壁虎是夜行動物，白天躲藏，夜晚則外出捕食蒼蠅、蚊子、蟑螂等害蟲。&nbsp;</p></li><li><p><strong>築巢與棲息</strong>：: 壁虎喜歡躲藏在櫃子、牆角或縫隙等陰暗處。&nbsp;</p></li><li><p><strong>領地意識</strong>：: 壁虎會守衛自己的領地，並用叫聲警告其他壁虎。&nbsp;</p></li><li><p><strong>攀爬能力</strong>：: 壁虎的腳上有許多微細的剛毛，能產生強大的吸力，讓牠們能夠在牆壁和天花板上移動。&nbsp;</p></li><li><p><strong>發出聲音</strong>：: 雄壁虎會發出叫聲，這可能是用於求偶或警告入侵者。&nbsp;</p></li><li><p><strong>對低頻振動的感測</strong>：: 壁虎的內耳中有一種球囊，能感測到低頻振動，這項能力可能有助於牠們偵測周遭環境。&nbsp;</p></li></ul><p>你說：</p><p>壁虎怎麼做科展</p><p>ChatGPT 說：</p><p>當然可以！壁虎是一個很有趣的科展主題，因為它的特徵（趾盤、尾巴再生、夜行性、捕食習性）都有科學研究價值。要做壁虎的科展，你可以考慮以下幾個方向：</p><p>1️⃣ <strong>行為觀察類</strong></p><p>如果不想傷害動物，可以觀察壁虎的行為，設計實驗。<br><strong>主題範例：</strong></p><ul><li><p><strong>光線影響壁虎出現的頻率</strong></p><ul><li><p>假設：夜間光線越亮，壁虎出現越少。</p></li><li><p>方法：在不同亮度環境（暗、微亮、明亮燈）觀察壁虎數量，紀錄出現次數。</p></li></ul></li><li><p><strong>壁虎的食物偏好</strong></p><ul><li><p>給予不同誘餌（小蟑螂、蚊子、螞蟻、果蠅）觀察壁虎選擇哪一種。</p></li></ul></li><li><p><strong>溫度與壁虎活動時間</strong></p><ul><li><p>用溫度計測試不同溫度時，壁虎出現的時間與數量。</p></li></ul></li></ul><p>2️⃣ <strong>仿生學類</strong></p><p>壁虎的趾盤黏附力非常有名，可以用來做仿生研究。<br><strong>主題範例：</strong></p><ul><li><p><strong>簡易仿壁虎腳黏附裝置</strong></p><ul><li><p>用膠帶、絨布、魔鬼氈模擬壁虎腳，測試哪種材質黏附力最好。</p></li></ul></li><li><p><strong>不同表面粗糙度對黏附力影響</strong></p><ul><li><p>在玻璃、木板、紙板、金屬上比較模擬壁虎腳的附著效果。</p></li></ul></li><li><p><strong>壁虎趾盤乾濕影響</strong></p><ul><li><p>用人工材料模擬趾盤，測試乾燥與潮濕時的黏附力。</p></li></ul></li></ul><p>3️⃣ <strong>生理再生類（進階）</strong></p><p>如果有機會接觸研究機構或老師協助，可以研究壁虎尾巴再生。<br><strong>主題範例：</strong></p><ul><li><p><strong>壁虎尾巴再生速度觀察</strong></p><ul><li><p>記錄尾巴斷裂後，每週拍照量測再生長度（需倫理考量，不能自己去傷害壁虎，建議找已自然斷尾的個體）。</p></li></ul></li><li><p><strong>營養與尾巴再生關係</strong></p><ul><li><p>比較高蛋白食物 vs 普通食物對再生速度的影響。</p></li></ul></li></ul><p>4️⃣ <strong>環境與生態類</strong></p><p>以科學方法調查壁虎與環境的關係。<br><strong>主題範例：</strong></p><ul><li><p><strong>都市 vs 鄉村 壁虎數量比較</strong></p><ul><li><p>記錄不同地區每晚壁虎數量，探討都市化對壁虎影響。</p></li></ul></li><li><p><strong>捕食壓力與昆蟲族群</strong></p><ul><li><p>記錄有壁虎與沒有壁虎的區域，昆蟲數量的差異。</p></li></ul></li></ul><p>5️⃣ <strong>數學與物理應用</strong></p><p>用數學或物理的方式分析壁虎的特性。<br><strong>主題範例：</strong></p><ul><li><p><strong>壁虎爬牆的速度分析</strong></p><ul><li><p>拍攝影片，用慢動作計算壁虎爬行速度、加速度。</p></li></ul></li><li><p><strong>壁虎跳躍距離與角度研究</strong></p><ul><li><p>記錄壁虎從牆跳到地面的角度與距離，分析最佳落地角度。</p></li></ul></li></ul><p><br>你說：</p><p>壁虎怎麼做科展</p><p>ChatGPT 說：</p><p>當然可以！壁虎是一個很有趣的科展主題，因為它的特徵（趾盤、尾巴再生、夜行性、捕食習性）都有科學研究價值。要做壁虎的科展，你可以考慮以下幾個方向：</p><p><strong>1️⃣ 行為觀察類</strong></p><p>如果不想傷害動物，可以觀察壁虎的行為，設計實驗。<br><strong>主題範例：</strong></p><ul><li><p><strong>光線影響壁虎出現的頻率</strong></p><ul><li><p>假設：夜間光線越亮，壁虎出現越少。</p></li><li><p>方法：在不同亮度環境（暗、微亮、明亮燈）觀察壁虎數量，紀錄出現次數。</p></li></ul></li><li><p><strong>壁虎的食物偏好</strong></p><ul><li><p>給予不同誘餌（小蟑螂、蚊子、螞蟻、果蠅）觀察壁虎選擇哪一種。</p></li></ul></li><li><p><strong>溫度與壁虎活動時間</strong></p><ul><li><p>用溫度計測試不同溫度時，壁虎出現的時間與數量。</p></li></ul></li></ul><p><strong>2️⃣ 仿生學類</strong></p><p>壁虎的趾盤黏附力非常有名，可以用來做仿生研究。<br><strong>主題範例：</strong></p><ul><li><p><strong>簡易仿壁虎腳黏附裝置</strong></p><ul><li><p>用膠帶、絨布、魔鬼氈模擬壁虎腳，測試哪種材質黏附力最好。</p></li></ul></li><li><p><strong>不同表面粗糙度對黏附力影響</strong></p><ul><li><p>在玻璃、木板、紙板、金屬上比較模擬壁虎腳的附著效果。</p></li></ul></li><li><p><strong>壁虎趾盤乾濕影響</strong></p><ul><li><p>用人工材料模擬趾盤，測試乾燥與潮濕時的黏附力。</p></li></ul></li></ul><p><strong>3️⃣ 生理再生類（進階）</strong></p><p>如果有機會接觸研究機構或老師協助，可以研究壁虎尾巴再生。<br><strong>主題範例：</strong></p><ul><li><p><strong>壁虎尾巴再生速度觀察</strong></p><ul><li><p>記錄尾巴斷裂後，每週拍照量測再生長度（需倫理考量，不能自己去傷害壁虎，建議找已自然斷尾的個體）。</p></li></ul></li><li><p><strong>營養與尾巴再生關係</strong></p><ul><li><p>比較高蛋白食物 vs 普通食物對再生速度的影響。</p></li></ul></li></ul><p><strong>4️⃣ 環境與生態類</strong></p><p>以科學方法調查壁虎與環境的關係。<br><strong>主題範例：</strong></p><ul><li><p><strong>都市 vs 鄉村 壁虎數量比較</strong></p><ul><li><p>記錄不同地區每晚壁虎數量，探討都市化對壁虎影響。</p></li></ul></li><li><p><strong>捕食壓力與昆蟲族群</strong></p><ul><li><p>記錄有壁虎與沒有壁虎的區域，昆蟲數量的差異。</p></li></ul></li></ul><p><strong>5️⃣ 數學與物理應用</strong></p><p>用數學或物理的方式分析壁虎的特性。<br><strong>主題範例：</strong></p><ul><li><p><strong>壁虎爬牆的速度分析</strong></p><ul><li><p>拍攝影片，用慢動作計算壁虎爬行速度、加速度。</p></li></ul></li><li><p><strong>壁虎跳躍距離與角度研究</strong></p><ul><li><p>記錄壁虎從牆跳到地面的角度與距離，分析最佳落地角度。</p></li></ul></li></ul><p>要不要我幫你先選一個<strong>入門、簡單可行、又有科展價值</strong>的方向，並幫你設計一個完整的研究計畫（研究問題、假設、方法、數據分析方式）？<br>這樣你可以直接拿去跟老師討論要不要做。</p><p>你說：</p><p>[[</p><p>ChatGPT 說：</p><p>看起來你只輸入了 <strong>[[</strong>，想表達什麼呢？<br>你是想要我<strong>幫你挑選一個簡單可行的壁虎科展題目</strong>，並且設計研究計畫嗎？<br>還是你要我把上面那些方向整理成表格方便比較？</p><p>你說：</p><p>壁虎可以用來做甚麼</p><p>ChatGPT 說：</p><p>了解！你想知道「壁虎可以用來做什麼」──不只是科展，而是廣泛的應用或研究價值。壁虎其實非常多功能，以下整理給你：</p><p><strong>🦎 壁虎的應用與研究價值</strong></p><p><strong>1️⃣ 仿生學（Biomimicry）</strong></p><p>壁虎最有名的是「趾盤黏附力」，科學家用它來啟發各種技術：</p><ul><li><p><strong>壁虎膠帶 / 壁虎貼</strong>：可重複黏貼、超強附著力，未來用於醫療貼布、太空裝備。</p></li><li><p><strong>攀爬機器人</strong>：模仿壁虎腳趾的機器人，可爬牆、維修建築或太空船外殼。</p></li><li><p><strong>可移除黏合劑</strong>：比雙面膠更環保，撕下不留殘膠。</p></li></ul><p><strong>2️⃣ 生理與再生研究</strong></p><p>壁虎的尾巴能再生，這對再生醫學很有啟發：</p><ul><li><p><strong>傷口癒合與器官再生研究</strong></p></li><li><p><strong>脊髓再生的科學模型</strong>：壁虎尾巴的神經會再生，可能幫助人類研究脊椎損傷治療。</p></li></ul><p><strong>3️⃣ 行為學與生態研究</strong></p><p>壁虎是常見的家居動物，觀察牠們可以研究：</p><ul><li><p><strong>夜行性動物行為</strong>：光線、溫度、環境對活動的影響。</p></li><li><p><strong>捕食者-獵物關係</strong>：研究牠控制蚊子、蟑螂的能力。</p></li><li><p><strong>都市生態學</strong>：壁虎在都市與鄉村的分布差異，可作為生態指標。</p></li></ul><p><strong>4️⃣ 教育與科普</strong></p><p>壁虎是學生科展的好題材：</p><ul><li><p><strong>觀察實驗</strong>：食物偏好、出現時間、光線影響。</p></li><li><p><strong>簡單仿生作品</strong>：製作模擬壁虎腳的裝置，測試黏附力。</p></li><li><p><strong>生態調查</strong>：紀錄家中或學校壁虎數量與環境關係。</p></li></ul><p><strong>5️⃣ 環保與害蟲防治</strong></p><ul><li><p><strong>天然害蟲控制者</strong>：壁虎吃蚊子、飛蛾、蟑螂，幫助減少害蟲。</p></li><li><p><strong>生物多樣性指標</strong>：壁虎數量多，代表環境相對健康。</p></li></ul><p>要不要我把這些應用整理成一個「科展題目靈感清單」，幫你快速挑到可以做的研究方向？<br>這樣你就能直接選一個來做，而不用自己重新構思題目。</p><p>你說：</p><p>壁虎行為科展</p><p>ChatGPT 說：</p><p>太好了！「壁虎行為科展」是非常適合學生做的主題，因為可以觀察、紀錄，不必對壁虎做傷害性實驗，而且題目很生活化，容易引起評審興趣。<br>我幫你整理幾個<strong>可行的行為研究方向</strong>，並設計一個完整的研究計畫範例給你參考：</p><p><strong>🦎 壁虎行為科展題目建議</strong></p><p><strong>1️⃣光線影響</strong></p><ul><li><p><strong>題目範例</strong>：<br>「不同光線亮度對壁虎出現頻率的影響」</p></li><li><p><strong>研究重點</strong>：<br>比較全黑、微光、開燈三種狀況，觀察壁虎出現次數。</p></li></ul><p><strong> 食物偏好</strong></p><ul><li><p><strong>題目範例</strong>：<br>「壁虎對不同獵物種類的選擇偏好」</p></li><li><p><strong>研究重點</strong>：<br>放置不同昆蟲（果蠅、蟑螂、小飛蛾），記錄壁虎先吃哪一種。</p></li></ul><p><strong> 溫度影響</strong></p><ul><li><p><strong>題目範例</strong>：<br>「環境溫度對壁虎活動時間的影響」</p></li><li><p><strong>研究重點</strong>：<br>在氣溫不同的晚上，記錄壁虎出現的時間與數量。</p></li></ul><p><strong>出現地點偏好</strong></p><ul><li><p><strong>題目範例</strong>：<br>「壁虎對不同牆面材質的停留偏好」</p></li><li><p><strong>研究重點</strong>：<br>記錄壁虎停留在水泥牆、磁磚、玻璃的比例。</p></li></ul><p><strong> 聲音或震動影響</strong></p><ul><li><p><strong>題目範例</strong>：<br>「人類聲音對壁虎停留時間的影響」</p></li><li><p><strong>研究重點</strong>：<br>播放不同音量或拍手，觀察壁虎是否逃跑。</p></li></ul><p><strong>📋 研究計畫範例（以「光線影響」為例）</strong></p><p><strong>項目設計內容研究問題</strong>不同光線亮度是否影響壁虎出現頻率？<strong>研究假設</strong>光線越暗，壁虎出現的頻率越高。<strong>變因設計</strong><br>**自變因（操控變因）：**光線亮度（全黑、微光、全亮）<br>**應變因（測量變因）：**壁虎出現次數<br>**控制變因：**觀察地點、時間、觀察時長<strong>材料</strong>手電筒或可調亮度燈、照度計（手機APP可代替）、筆記本<strong>方法步驟</strong>1. 選擇固定地點（例如家裡陽台或牆壁）。<br>2. 設定三種光照條件：無光、低亮度燈、全亮燈。<br>3. 每天同一時間（例如晚上7–9點）觀察30分鐘，連續觀察至少兩週。<br>4. 記錄每30分鐘內壁虎出現的次數。<strong>數據處理</strong>- 做表格紀錄每天觀察結果<br>- 計算三種光照條件下的平均出現次數<br>- 繪製長條圖比較<strong>可能結論</strong>如果假設正確，暗處出現的次數應明顯高於亮處。<strong>延伸探討</strong>不同顏色光線（紅、藍、白）是否也會影響壁虎出現？</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-11 08:45:39 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>1.怎麼碳化樹枝? 把撿來的廢棄樹枝利用鐵鍋加熱密封隔絕空氣碳化樹枝</p><p><br></p><p>2.學校甚麼地方可以用活性炭改善校園問題? 校園水溝 廚餘桶 吸附臭味與污染物&nbsp;</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-11 08:56:40 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3579937976</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>簡易冷氣機廢熱回收發電器概念與作法</strong></p><p><strong>1. 利用熱電發電模組（Thermoelectric Generator, TEG）</strong></p><ul><li><p><strong>原理</strong>：利用溫差產生電力，冷氣機排出的熱風與環境空氣形成溫差，熱電模組可將熱能直接轉為電能。<br><br></p></li><li><p><strong>材料</strong>：<br><br></p><ul><li><p>熱電發電模組（常見尺寸是40mm×40mm）<br><br></p></li><li><p>散熱片（放在冷端幫助散熱）<br><br></p></li><li><p>風扇（幫助散熱片散熱，提高溫差）<br><br></p></li><li><p>金屬板（銅或鋁，與熱源接觸良好）<br><br></p></li></ul></li></ul><p><strong>2. 簡易作法步驟</strong></p><ol><li><p><strong>固定熱電模組在冷氣室外機排熱口附近</strong>，讓模組的熱端緊貼熱氣流通道（可用銅板導熱）<br><br></p></li><li><p><strong>在模組冷端安裝散熱片和風扇</strong>，保持冷端低溫，提升溫差<br><br></p></li><li><p><strong>將熱電模組接入小型儲能電池或LED燈</strong>，測試產生電力狀況<br><br></p></li><li><p><strong>優化風道與模組接觸面積</strong>，提高熱能利用率<br><br></p></li></ol><p><strong>3. 注意事項</strong></p><ul><li><p>冷氣機廢熱溫度較低，單個熱電模組輸出電力可能只有幾百毫瓦，需要串聯多個模組提升電壓和功率。<br><br></p></li><li><p>散熱是影響效率的關鍵，冷端必須有效散熱。<br><br></p></li><li><p>這類系統適合小功率裝置，像LED燈、感測器供電等</p></li></ul><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-11 09:04:21 UTC</pubDate>
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         <title>推薦的實驗方向（每項都適合科展規模）</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3580502743</link>
         <description><![CDATA[<p>每個實驗都建議：固定觀察地點（例如家中陽台某面牆）、同一觀察時間（例如每晚 19:30–20:00）、連續至少 10–14 晚、並記錄每天出現次數（或每 30 分鐘出現次數）。控制天氣、地點不變，變因只改一個。</p><p><br></p><p>1) 光的顏色（紅/藍/白）對出現頻率的影響</p><p><br></p><p>假設：不同顏色光會影響壁虎出現次數（例如紅光較不干擾，白光驅趕）。</p><p><br></p><p>方法概要：三種顏色燈（亮度相同），隨機排程夜晚輪替，記錄每晚出現數目。</p><p><br></p><p>為什麼可行：有研究顯示光強度與人為光源會改變夜行性蜥蜴／壁虎活動。</p><p>Frontiers</p><p>+1</p><p><br></p><p>2) 光亮度 × 月相 /自然光背景（模擬月光 vs 全暗）</p><p><br></p><p>假設：光越亮或背景光越強，壁虎活動會減少或改變出沒時間。</p><p><br></p><p>方法概要：在三種亮度（暗、微亮、亮）下連續觀察，或比對有月光（晴天）與無月光（陰天）時的記錄。</p><p><br></p><p>來源支撐：多篇研究指出月光與夜間人工光影響地棲夜行動物行為。</p><p>researchonline.jcu.edu.au</p><p>+1</p><p><br></p><p>3) 溫度對活動時間或覓食頻率的影響</p><p><br></p><p>假設：夜間溫度越低，壁虎活動越少（有門檻溫度）。</p><p><br></p><p>方法概要：選幾晚溫度不同（或用暖燈提高局部溫度）比較出現頻率；記錄環境溫度（手機溫度計或溫度記錄器）。</p><p><br></p><p>來源支撐：多項研究顯示壁虎在低於某溫度時會停止覓食/活動（例如 &lt;17°C）。</p><p>PubMed</p><p>+1</p><p><br></p><p>4) 獵物密度或獵物種類（食物誘因）對出現/停留時間的影響</p><p><br></p><p>假設：牆面附近昆蟲越多，壁虎出現越頻繁；或壁虎偏好某些獵物。</p><p><br></p><p>方法概要：在觀察點放置昆蟲誘餌（果蠅盒 / 餌燈）或供應不同獵物（果蠅 vs 小蟑螂）並記錄壁虎反應（先來/停留時間/先捕哪種）。</p><p><br></p><p>來源支撐：研究顯示不同獵物大小與類型會影響壁虎捕食行為與偏好。</p><p>PMC</p><p>+1</p><p><br></p><p>5) 表面材質／粗糙度（停留偏好）— 仿生／微生境研究</p><p><br></p><p>假設：壁虎更常停留在有利黏附的表面（玻璃、粗糙牆面等）。</p><p><br></p><p>方法概要：在牆上放置幾塊不同材質的板（玻璃、木板、紙板、粗砂紙），夜間拍照或記錄牠停在哪塊板上。</p><p><br></p><p>來源支撐：實驗發現壁虎偏好能提供最佳黏附的底材。</p><p>journals.biologists.com</p><p>+1</p><p><br></p><p>6) 震動／低頻聲（人為干擾）對出現/停留的影響</p><p><br></p><p>假設：低頻震動或持續低頻噪音會降低壁虎活動或使其移位。</p><p><br></p><p>方法概要：在某些夜晚播放低頻振動（例如 50–200 Hz 範圍）或用手機播放低頻聲，比較播放時與不播放時的出現次數。</p><p><br></p><p>來源支撐：近期研究指出壁虎內耳（saccule）能偵測 50–200 Hz 的振動，可能影響牠們對環境的反應。</p><p>cmns.umd.edu</p><p>+1</p><p><br></p><p>設計上要注意的地方（科展評分常看這些）</p><p><br></p><p>控制變因：每次只改一個變因（例如光顏色時保持亮度、溫度、獵物密度不變）。</p><p><br></p><p>重複與樣本數：每組條件至少 10 個夜晚資料；若可做多個地點更佳（提高樣本代表性）。</p><p><br></p><p>隨機化：條件順序應隨機或交叉以避免時間序列偏差（第 1 週天氣恰好特別冷會影響結果）。</p><p><br></p><p>量化指標：最好用明確指標（出現次數、停留秒數、捕食次數），拍照或錄影能增加客觀證據。</p><p><br></p><p>動物福利與倫理：不要捕捉或傷害野生壁虎；若需餵食誘餌，避免引入入侵物種或對環境造成影響。</p><p><br></p><p>記錄其他環境資料：同時記錄氣溫、濕度、天氣（雨/風）以排除混淆。</p><p><br></p><p>寫在報告裡可以引用的關鍵文獻（建議取 3–5 篇做後設支持）</p><p><br></p><p>「自然與人工光對壁虎夜間行為的影響」——實驗與野外比較，適合作為光線實驗的理論基礎。</p><p>researchonline.jcu.edu.au</p><p>+1</p><p><br></p><p>Tokay / Gekko 系列關於底材偏好與黏附表現的實驗（支持表面材質題目）。</p><p>journals.biologists.com</p><p>+1</p><p><br></p><p>關於獵物偏好 / 大小對捕食行為的研究（支持獵物實驗）。</p><p>PMC</p><p>+1</p><p><br></p><p>溫度與活動性的田野研究（支持溫度實驗）。</p><p>PubMed</p><p>+1</p><p><br></p><p>最近關於**地震感 / 低頻振動感知（saccule）**的研究（支持震動/低頻聲實驗）。</p><p>cmns.umd.edu</p><p>+1</p><p><br></p><p>如果你想，我可以立刻幫你把其中一個方向擴展成完整的科展計畫（含：研究問題、明確假設、逐步方法、表格樣板、如何畫圖與檢定建議），或把文獻整理成可放在報告裡的參考書目格式。你要我先針對哪個題目把計畫做出來？</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-11 15:42:43 UTC</pubDate>
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         <title>壁虎大便</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>食性分析</strong></p><ul><li><p>用顯微鏡觀察糞便中的昆蟲殼碎片，分析壁虎吃了哪些昆蟲。</p></li><li><p>可以研究不同季節、不同地點壁虎食物種類的差異。</p></li></ul></li><li><p><strong>病原檢測</strong></p><ul><li><p>用細菌培養或 PCR 測試，看看壁虎糞便中是否有沙門氏菌等病原。</p></li><li><p>探討壁虎是否可能影響人類健康。</p></li></ul></li><li><p><strong>環境指標</strong></p><ul><li><p>壁虎糞便量可以當作室內昆蟲多寡的間接指標。</p></li><li><p>可比較不同環境（例如有沒有開燈、不同季節）壁虎糞便數量，了解壁虎出沒習性。</p></li></ul></li><li><p><strong>尿酸研究</strong></p><ul><li><p>分析白色尿酸結晶的化學成分，探討壁虎如何節約水分。</p></li><li><p>和其他爬蟲類或鳥類的尿酸比較</p></li></ul></li><li><p><br></p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-12 08:59:20 UTC</pubDate>
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         <title>壁虎</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>讓壁虎到固定地方大便的方法</p><p>1. <strong>觀察現有的排便點</strong></p><ul><li><p>先在你家找找看壁虎已經固定排便的地方（通常是牆角、櫃子邊、燈附近）。</p></li><li><p>每天紀錄位置，把其他地方的糞便清掉，保留主要的“廁所點”。</p></li></ul><p>2. <strong>創造一個更吸引牠的地點</strong></p><ul><li><p>把牠喜歡的環境集中在一個角落：</p><ul><li><p><strong>燈光</strong>：裝一盞小燈吸引昆蟲。</p></li><li><p><strong>安全感</strong>：提供牠能停棲的小平台或紙板。</p></li></ul></li><li><p>讓這個地方成為牠覓食的主要據點，久了牠可能會把這裡當排便點。</p></li></ul><p>3. <strong>清理干擾點</strong></p><ul><li><p>其他地方發現糞便要馬上清掉，減少“競爭的廁所”。</p></li></ul><p>4. <strong>長期紀錄</strong></p><ul><li><p>每天固定時間檢查，看牠是否越來越集中在指定地點排便。</p></li><li><p>你可以用小紙板或白紙墊在該區域，方便收集和計數。</p></li></ul><p><br></p><p><br>壁虎是否能被誘導到固定地點排便？</p><p><br></p><ol><li><p>選定一個室內空間，觀察壁虎初始排便位置。</p></li><li><p>設置“目標區域”：燈光、停棲平台，其他地方清理乾淨。</p></li><li><p>連續 2–3 週每天記錄糞便位置和數量。</p></li><li><p>分析糞便集中度的變化（例如：目標區域 vs 非目標區域的比例）。</p></li></ol><p><br></p><ul><li><p>如果有效，糞便會越來越集中在目標區域。</p></li><li><p>如果無效，可能需要調整光源、位置或平台設計。</p></li></ul>]]></description>
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         <description><![CDATA[<p>活性碳吸附異味（如水溝旁、廁所和廚餘桶）。</p><p><strong>水溝過濾</strong></p><ul><li><p><strong>用途</strong>：減少水溝異味和污染。</p></li><li><p><strong>做法</strong>：可把活性炭包放入水溝的過濾裝置中，幫助吸附有害物質和異味。</p></li></ul><p><strong>廚餘桶除臭</strong></p><ul><li><p><strong>用途</strong>：減少食堂或廚房垃圾桶 廚餘桶 的臭味。</p></li><li><p><strong>做法</strong>：在垃圾桶底部放一些活性炭包，定期更換。</p></li></ul><p><br></p>]]></description>
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         <description><![CDATA[<p>廢熱發電:</p><p><br></p><p>USB充電</p><p>冷氣發電</p><p>植物噴水器</p><p>電燈</p><p>教室風扇</p><p>熱水</p><p><br></p>]]></description>
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         <description><![CDATA[<p>[ 冷氣室外機 ]</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;↑ 熱風流出</p><p>&nbsp;┌───────────────────┐</p><p>&nbsp;│ &nbsp; &nbsp; 室外機出風口&nbsp; &nbsp; &nbsp; │</p><p>&nbsp;│ &nbsp; （金屬網 / 銅管） &nbsp; &nbsp; │</p><p>&nbsp;└───────────────────┘</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;│</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;┌────┐</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;│熱端│ ← 熱電模組（貼在銅管上）</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;└────┘</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;│</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;┌────┐</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;│冷端│ ← 散熱片 + 小風扇</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;└────┘</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;│</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;升壓模組（MT3608）</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;│</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB 輸出 / LED</p><p><br></p>]]></description>
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         <description><![CDATA[<p>溫度高低</p><p><br/></p><p>隔熱 分段加熱 定時調整</p><p><br/></p><p>製造過程=決定孔洞</p><p><br/></p><p>孔洞決定過濾甚麼</p><p><br/></p><p>米糠是否是主要材料</p><p><br/></p><p>目標?</p><p><br/></p><p>碳化爐</p><p><br/></p><p>用甚麼檢測異味</p><p><br/></p><p>空氣品質檢測器</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.tw.coupang.com/products/500795099299851?itemId=500795099217929&amp;vendorItemId=500795099234311&amp;pageType=PRODUCT&amp;pageValue=500795099299851&amp;wPcid=17580111144819252549848&amp;wRef=www.google.com&amp;wTime=20250916162514&amp;redirect=landing&amp;mcid=84321d8248b2412684fdb58a2b1eb9e1&amp;src=1012016&amp;campaignid=&amp;spec=10505002&amp;network=&amp;addtag=400&amp;lptag=500795099217929&amp;link_click_id=&amp;gclid=&amp;adgroupid=&amp;gbraid=&amp;ctag=500795099299851&amp;campaign=">https://www.tw.coupang.com/products/500795099299851?itemId=500795099217929&amp;vendorItemId=500795099234311&amp;pageType=PRODUCT&amp;pageValue=500795099299851&amp;wPcid=17580111144819252549848&amp;wRef=www.google.com&amp;wTime=20250916162514&amp;redirect=landing&amp;mcid=84321d8248b2412684fdb58a2b1eb9e1&amp;src=1012016&amp;campaignid=&amp;spec=10505002&amp;network=&amp;addtag=400&amp;lptag=500795099217929&amp;link_click_id=&amp;gclid=&amp;adgroupid=&amp;gbraid=&amp;ctag=500795099299851&amp;campaign=</a></p><p><br/></p><p>活性炭能解決甚麼地方</p><p>&nbsp;</p><p>廁所 氨氣 尿味</p><p>垃圾桶 腐敗味</p><p><br/></p><p>碳化材料</p><p><br/></p><p><strong>樹枝 / 殼/果核 / 果皮/甘蔗渣/紙</strong></p><p><br/></p><p>利用窯燒?</p><p><br/></p><p>黏度計 炭漿</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-16 09:21:56 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>  （1）碳化問題</p><p><br></p><p>               1.孔洞 : 可讓氣體和液體分子進入微孔和介孔</p><p>                            可吸附:氣體中的異味分子 , 有機汙染物</p><p><br></p><p>               2.製作過程:碳化在缺氧環境下 把乾燥的有機材料加熱</p><p><br></p><p>               3. 溫度高低 控制碳化溫度的方法：</p><p>       拿可耐高溫溫度計監測溫度</p><p><br></p><p>       慢慢升溫 避免溫度瞬間飆高 </p><p>       用隔熱材料(鋁箔紙多層) 包裹碳化容器 減少熱量流失 讓溫度更穩定。</p><p>       (2)活性炭能解決掉學校的什麼地方？</p><p><br></p><p>        1.圖書館書櫃  可助於潮濕 除黴 去除異味</p><p><br></p><p>        2.學校水溝      可助於減少臭味 環境衛生</p><p><br></p><p>      (3)吸附碳原料:乾燥樹枝 木屑 紙類</p><p><br></p><p>    （4）用什麼檢測有異味？</p><p>         </p><p>          圖書館書櫃有異味：可用VOc檢測紙（可測書櫃異味中的有機氣體）檢測書櫃異味</p><p><br></p><p>          學校水溝 :  可用VOC檢測紙（可檢測到泥土或有機物分解氣味）檢測學校水溝異味</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-16 15:32:06 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<p>太陽能板在發電過程中會產生廢熱，回收太陽能廢熱的主要方式是<strong><mark>利用其多餘的熱能，透過特定的系統將其轉移到其他地方使用</mark></strong>，例如用於太陽能板回收系統中的廢熱回收來提高發電效率，或是其他用途，以達成廢熱的循環利用。&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-17 08:52:57 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>搖蚊常常「進得去，出不來」最後就死在縫隙裡，原因主要有幾個：</p><p>光線與方向感差</p><p>搖蚊會趨光，通常是往亮的地方飛。</p><p>但縫隙裡光線不足、反射複雜，牠們容易迷失方向，飛不出原來的出口。</p><p>空間狹窄，翅膀容易受阻</p><p>搖蚊的翅膀很脆弱，在縫隙中一旦頻繁碰撞或卡住，就會慢慢耗盡體力。</p><p>缺乏水分與能量來源</p><p>成蟲搖蚊的壽命本來就很短，通常只有幾天到一週。</p><p>牠們進入縫隙後，沒有食物或水氣補充，很快就會脫水、死亡。</p><p>靜電或表面張力影響</p><p>某些玻璃或塑膠表面帶靜電，會讓小昆蟲更難脫離，甚至被黏住。</p><p><strong>搖蚊的活動習慣與光線</strong></p><ul><li><p><strong>婚飛行為：</strong></p><p>搖蚊在清晨或黃昏時會進行大規模的集體婚飛，此時雄蚊會聚集並形成類似雲朵的蚊群，目的是吸引雌蚊進行交配。&nbsp;</p></li><li><p><strong>燈光吸引：</strong></p><p>搖蚊成蟲會受燈光吸引，因此在日落時分會聚集在燈光處，但這並不代表牠們是「在陽光下跑出來」的。&nbsp;</p></li><li><p><strong>趨光性：</strong></p><p>搖蚊有趨光性，受燈光吸引後會聚集在燈光區域，而這也是牠們在夜間活動時的行為模式。&nbsp;</p></li></ul><p><strong>影響搖蚊活動的因素&nbsp;</strong></p><ul><li><p><strong>棲息環境：</strong></p><p>搖蚊的幼蟲是水生生物，因此成蟲的活動範圍與水域環境息息相關。</p></li><li><p><strong>繁殖行為：</strong></p><p>搖蚊的活動主要與繁殖目的相關，婚飛是為了完成繁殖的生命週期。</p></li></ul><p><strong>如何減少搖蚊的滋擾&nbsp;</strong></p><ul><li><p><strong>改善水域環境</strong>：: 定期清理積水，減少搖蚊幼蟲的滋生場所。</p></li><li><p><strong>使用暖色系燈光</strong>：: 選擇黃色或暖色系的戶外燈具，降低對搖蚊的吸引力。</p></li><li><p><strong>安裝防蚊網</strong>：: 在門窗安裝防蚊網，阻止搖蚊飛入室內。</p></li></ul><p><strong><br>生命週期與棲息地</strong></p><ul><li><p><strong>完全變態：</strong></p><p>搖蚊的生命週期包括卵、幼蟲、蛹和成蟲四個階段，與蚊子和蒼蠅相同。&nbsp;</p></li><li><p><strong>幼蟲期：</strong></p><ul><li><p><strong>水生</strong>：: 大部分搖蚊幼蟲生活在水中，包括靜止或流動的淡水和鹹水。&nbsp;</p></li><li><p><strong>有機物豐富</strong>：: 幼蟲常在含有較多有機物的半水生環境中繁殖，例如池塘、溪流、腐爛植物或被污染的水域。&nbsp;</p></li><li><p><strong>「紅蟲」</strong>：: 幼蟲的血液含有血紅素，因此呈紅色，常被稱為「紅蟲」。&nbsp;</p></li><li><p><strong>食性</strong>：: 幼蟲主要濾食水中的有機碎屑、藻類和細菌等。&nbsp;</p></li></ul></li><li><p><strong>成蟲期：</strong></p><ul><li><p><strong>白天藏匿</strong>：: 成蟲白天通常躲藏在樹叢、灌木叢等陰暗潮濕的地方。&nbsp;</p></li><li><p><strong>傍晚活動</strong>：: 當傍晚光線減弱時，成蟲會開始活動。&nbsp;</p></li><li><p><strong>趨光性</strong>：: 成蟲具有強烈的趨光性，尤其在夜晚會被燈光吸引而聚集，造成滋擾。&nbsp;</p></li></ul></li></ul><p><strong>行為特徵</strong></p><ul><li><p><strong>婚飛</strong>：: 雄性搖蚊會在清晨或黃昏時聚集飛舞（婚飛），雌蟲被吸引進入群體後交尾。&nbsp;</p></li><li><p><strong>壽命短</strong>：: 成蟲的壽命很短，通常只有短短幾天。&nbsp;</p></li><li><p><strong>飛行能力弱</strong>：: 成蟲飛行能力較弱，常依靠風或車輛等被動方式傳播</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-17 09:09:00 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>（1）吸附炭用甚麼造型 ？ </p><p>  圖書館書櫃（助於潮濕 除霉 去除異味）:小布袋 透氣袋子 （不完全密封 ）裝活性炭放在書架或書本間</p><p><br></p><p>學校水溝（助於減少臭味 環境衛生）:顆粒狀 用小網袋或透氣袋裝顆粒活性炭 放在水溝出口附近 或 蓋子上方</p><p><br></p><p>（2）溫度幾度 ：400～600° C</p><p><br></p><p>（3）孔洞溫度幾度：700～900° C</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-17 16:17:18 UTC</pubDate>
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         <title>搖蚊的習性</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>趨光性： 搖蚊具有強烈的趨光性，在黃昏陽光減弱時，牠們會轉而飛向有人造光源的建築物，例如工廠。 </p><p>婚飛行為： 雄性搖蚊會在清晨或黃昏時，在水邊等靜止水體附近進行婚飛，形成一團像雲朵一樣的蚊子。 </p><p>幼蟲棲息： 搖蚊的幼蟲（俗稱「紅蟲」）會在富含有機物的水體（如水溝、水池、靜止水域）中生長，羽化成蟲後才會出現。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-19 08:51:17 UTC</pubDate>
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         <title>蚊子尋找蚊帳（網眼）中的小洞／裂縫</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>佛羅里達中部大學（University of Central Florida）的研究中，科學家把蚊帳（mosquito bed netting）有意地切出大小不同的洞（從約 8 毫米到 20 毫米），然後觀察蚊子如何找到這些洞以通過。結果發現，蚊子並非透過視覺先定位洞，而是飛到蚊帳上、「撞到」網眼、反彈，再重試同一區域尋找洞口。 </p><p>Entomology Today</p><p>+1</p><p><br></p><p>這說明即使是非常小的縫隙／洞，也能成為蚊子進入／穿透防護網的一條路徑。這是一個典型的「縫隙被利用」的例子。</p><p><br></p><p>房屋屋頂牆壁交接處的縫隙作為蚊子進入點</p><p>在莫三比克（Mozambique）南部，有些房屋牆與屋頂之間留有大約 15 公分或更大的縫隙，用以通風和採光。這些縫隙被證實是吸引蚊子進入房屋的主要通道。研究者嘗試用蚊網或半透性的屏障來覆蓋這些縫隙，以減少蚊子進入，結果顯示蚊子進屋的數量有下降。 </p><p>BioMed Central</p><p><br></p><p>防護網（screens）與縫隙的漏洞造成防護效果的缺口</p><p>在柬埔寨的一項研究中，儘管村民普遍有使用長效蚊帳（LLIN）／吊床蚊帳（LLIHN），但仍有持續的瘧疾傳播，部分原因是因為人們活動在戶外或睡眠時未完全被蚊帳覆蓋；而在室內使用蚊帳時，蚊帳若有破洞或未密封縫隙，就會讓蚊子有縫隙可鑽進來。這種「保護的缺口（gaps in protection）」正是縫隙被蚊子利用的實例。 </p><p>PubMed</p><p>+1</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-22 09:02:19 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-09-22 09:29:44 UTC</pubDate>
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         <title>🔍 卡住搖蚊容易棲息的死角特性：</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>潮濕微陰的環境</p><p>金屬鏽蝕與牆面發霉通常意味著長期處於潮濕狀態。</p><p>搖蚊幼蟲常孳生於潮濕、積水、或腐敗有機物附近。</p><p>通風不良或氣流停滯</p><p>角落通常氣流弱、濕氣無法散去，利於搖蚊停留與繁殖。</p><p>容易積塵積水</p><p>這種設施背後或周圍若有積水（如漏水、雨水倒灌、冷氣滴水），可能成為孳生源。</p><p>人為忽視區</p><p>這類角落通常清潔不易或不會定期維護，讓蚊蟲有機可乘。</p><p>靠近光源但不被照射的地方</p><p>卡住搖蚊成蟲會被光吸引，但偏好藏在暗處。這種牆邊有燈卻形成陰影的區域最適合牠們停棲。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-22 09:30:02 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-09-23 09:01:41 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <author></author>
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         <pubDate>2025-09-24 09:16:45 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <pubDate>2025-09-24 09:17:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <pubDate>2025-09-24 09:18:40 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>主要構成零件：</strong></p><ul><li><p><strong>外殼(殼體)</strong>：: 提供結構保護，容納所有內部零件。&nbsp;</p></li><li><p><strong>反光鏡(反光鏡)</strong>：: 用於聚焦和反射燈光，增強照明效果。&nbsp;</p></li><li><p><strong>LED發光源</strong>：: 提供照明的關鍵部件，是將電能轉化為光能的裝置。&nbsp;</p></li><li><p><strong>手搖柄</strong>：: 使用者手動操作的部分，用來產生動能。&nbsp;</p></li><li><p><strong>發電機</strong>：: 這是將動能轉化為電能的核心裝置。&nbsp;</p><ul><li><p><strong>增速齒輪組</strong>：: 用於加速手搖柄的轉速，提高發電效率。&nbsp;</p></li><li><p><strong>發電機的運作方式</strong>：: 可以是由磁鐵在線圈中移動（電磁感應），或是由齒輪帶動的發電機產生電流。&nbsp;</p></li></ul></li><li><p><strong>儲能裝置</strong>：: 儲存產生的電能，提供手電筒使用的電源。&nbsp;</p><ul><li><p><strong>可充電電池</strong>：: 最常見的儲能方式，可多次重複充電使用。&nbsp;</p></li><li><p><strong>電容器</strong>：: 另一種儲能方式，可快速充放電。&nbsp;</p></li></ul></li><li><p><strong>電路板</strong>：: 負責處理電流，將發電機產生的交流電轉換為直流電，並將電能傳輸到LED發光源。&nbsp;</p></li><li><p><strong>開關</strong>：: 控制手電筒的開啟與關閉。&nbsp;</p></li></ul><p><strong>工作原理：</strong></p><ol><li><p><strong>產生動能</strong>：: 使用者搖動手搖柄，驅動內部機械結構。&nbsp;</p></li><li><p><strong>轉化為電能</strong>：: 動能通過齒輪組傳遞給發電機，使發電機內的磁鐵和線圈產生相對運動。 根據法拉第電磁感應定律，此運動會產生電流(電磁感應)。&nbsp;</p></li><li><p><strong>儲存電能</strong>：: 產生的電流通過電路板處理後，被儲存在可充電電池或電容器中。&nbsp;</p></li><li><p><strong>點亮LED</strong>：: 儲存的電能為LED燈提供穩定的電源，使其持續發光。&nbsp;</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-26 09:15:45 UTC</pubDate>
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         <title>吸附炭</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>活性炭是疏水性的吸附劑，具有對非極性物質有選擇性吸附的特性，還具有由碳表面的<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%98%E8%83%BD%E5%9B%A2">官能團</a>產生的<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%82%AC%E5%8C%96%E4%BD%9C%E7%94%A8">催化作用</a>和碳本身作為反應物質的性質。關於它的反應機理現在還有許多不清楚的地方。</p><p>活性炭的用途很多。廣泛應用於幾乎所有的國民經濟部門和日常生活。<strong>粉末炭</strong>可用於液相脫色，脫臭精製，上下水淨化。<strong>粒狀炭</strong>應用於氣相吸附，<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%B6%E5%89%82">溶劑</a>回收，空氣淨化，<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E7%83%9F">香菸</a>濾嘴，此外還可用於<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%AF%E4%B9%99%E7%83%AF">氯乙烯</a>、<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%86%8B%E9%85%B8%E4%B9%99%E7%83%AF">醋酸乙烯</a>合成<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%82%AC%E5%8C%96%E5%89%82">催化劑</a>，<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%B2%B4%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%82%AC%E5%8C%96%E5%89%82&amp;action=edit&amp;redlink=1">貴金屬催化劑</a>的<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%82%AC%E5%8C%96%E5%8A%91">載體</a>。</p><p><strong>氣體淨化</strong></p><ol><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E6%B0%94%E5%87%80%E5%8C%96%E5%99%A8">空氣淨化</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A3%E7%BD%A9">口罩</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%BE%E6%AF%92%E7%BD%90&amp;action=edit&amp;redlink=1">濾毒罐</a></p></li><li><p>污水處理場排氣吸附</p></li></ol><p><strong>水處理</strong></p><ol><li><p>飲料水處理</p></li><li><p>電廠水預處理</p></li><li><p>廢水回收前處理</p></li><li><p>有毒廢水處理</p></li></ol><p><strong>工業</strong></p><ol><li><p>製糖、酒類、味精醫藥、食品精製、脫色</p></li><li><p>乙烯脫鹽水填料</p><p><br></p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-26 09:15:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-09-26 09:17:09 UTC</pubDate>
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         <title>補充</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>活性炭的孔隙半徑大小可分為：</p><ul><li><p>大孔：半徑 &gt; 20,000nm</p></li><li><p>過渡孔：半徑150 ～ 20,000nm</p></li><li><p>微孔：半徑 &lt; 150nm</p></li></ul><p><strong>按原料來源分</strong></p><ul><li><p>木質活性炭</p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%AA%A8%E7%82%AD">獸骨</a>、血炭</p></li><li><p>礦物質原料活性炭</p></li><li><p>其它原料的活性炭</p></li><li><p>再生活性炭</p></li></ul><p><strong>按活化方法分</strong></p><ul><li><p>化學法活性炭（化學炭）</p></li><li><p>物理法活性炭</p></li><li><p>化學－物理法活性炭</p></li><li><p>物理－化學法活性炭</p></li></ul><p><strong>按外觀形狀分</strong></p><ul><li><p>粉狀活性炭（Powdered activated carbon, PAC）</p></li><li><p>顆粒活性炭（Granular activated carbon, GAC）</p></li><li><p>成形活性碳（Extruded activated carbon, EAC ）</p><ul><li><p>圓柱形活性炭</p></li><li><p>球形活性炭（Bead activated carbon, BAC）</p></li></ul></li><li><p>活性炭纖維</p></li><li><p>蜂窩活性炭</p></li><li><p>其它形狀的活性炭</p></li></ul><p><strong>活化方法</strong></p><p>主要活化方法：</p><ol><li><p>木炭、果殼炭、<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%85%A4">煤</a>等原料經造粒後，在1000℃下用水蒸氣、<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A2%B3">二氧化碳</a>、進行活化的氣體活化法。</p></li><li><p>乾燥後的原料用<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%AF%E5%8C%96%E9%94%8C">氯化鋅</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%B6%E6%B6%B2">溶液</a>浸漬，混合，在500~700℃下加熱，進行碳化或活化，稱為藥劑活化法。</p></li></ol><p>活性炭的吸附性減弱後，可以再生。把活性炭置於容器里，通入一定壓力的水蒸氣，然後在一定量<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%A7%E6%B0%94">氧氣</a>存在下，加熱到400 ℃，以除掉表面上的吸附物質。</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-26 09:17:11 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-09-26 09:19:30 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>差別</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>特點</p><p>        木炭            活性炭</p><p>製造 僅炭化處理  炭化後再進行活化處理</p><p>表面積 較小          極大</p><p>吸附能力  較弱    強大，對有機物吸附能力大</p><p>主要用途  燃料、工業原料   淨化、吸附（空氣、水）、除臭</p><p>成本  較低        較高</p><p><br></p><p><br></p><p><strong><mark>木炭是經過簡單炭化處理的含碳多孔材料，而活性炭是在木炭基礎上，經過進一步的「活化」處理，以極大化其孔隙結構和表面積</mark></strong>。 因此，木炭的吸附能力較弱，主要作為燃料或工業原料，而活性炭則擁有強大的吸附能力，廣泛應用於空氣淨化、水處理和去除異味等領域。&nbsp;</p><p><strong>木炭(Charcoal)</strong></p><ul><li><p><strong>製造過程：</strong></p><p>將木材等有機物在隔絕空氣或不完全燃燒的條件下進行熱解（炭化），得到多孔固體。&nbsp;</p></li><li><p><strong>結構與特性：</strong></p><p>保留了部分木材的結構，但其表面積相對較小，吸附能力有限，通常約為10-100平方米/克。&nbsp;</p></li><li><p><strong>主要用途：</strong></p><p>可作為燃料，也可用作冶金工業或化學工業的原料，例如用於製造二硫化碳或滲碳劑。&nbsp;</p></li></ul><p><strong>活性炭(Activated Carbon)</strong></p><ul><li><p><strong>製造過程：</strong></p><p>在木炭炭化後，再經過額外的「活化」步驟，使用水蒸氣、二氧化碳等作為活化劑，在適當的溫度下進行處理，以增加其孔隙率和表面積。&nbsp;</p></li><li><p><strong>結構與特性：</strong></p><p>由於活化過程，活性炭的孔隙網絡非常發達，表面積極大，可達500-3000平方米/克，具有強大的吸附能力。&nbsp;</p></li><li><p><strong>主要用途：</strong></p><p>廣泛用於吸附和去除雜質，例如在水質淨化、空氣過濾、去除室內污染、異味、以及吸附毒素等方面。&nbsp;</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-26 09:25:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>木炭可以直接作為簡單的吸附炭，也可以經過不同處理製成生物炭或活性碳，但活性碳的製作較複雜，需要高溫和特殊設備。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-09-26 09:28:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>簡易手搖發電器構造</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>必要材料</p><p><br/></p><p>小型直流馬達 (DC Motor)</p><p><br/></p><p>其實小馬達正反可用：接電池會轉動，反過來轉動馬達也能產生電流。</p><p><br/></p><p>LED 小燈泡或小電鈴（當負載，測試用）</p><p><br/></p><p>齒輪或皮帶傳動（增加轉速，提升發電效率，可用玩具齒輪）</p><p><br/></p><p>手搖把（可用木棒、塑膠片或回收零件）</p><p><br/></p><p>固定底座（木板、塑膠盒都行）</p><p><br/></p><p>（可選）整流二極體、電容（如果要讓電流更穩定）</p><p><br/></p><p>基本原理</p><p><br/></p><p>人手 轉動手搖把 → 帶動 齒輪/皮帶 → 推動 直流馬達旋轉 →</p><p><br/></p><p>馬達線圈在磁場中切割磁力線 → 產生電流 → 供應到 LED 或小電器。</p><p><br/></p><p>簡易組裝步驟</p><p><br/></p><p>將小直流馬達固定在底座上。</p><p><br/></p><p>在馬達軸上裝上小齒輪或皮帶輪。</p><p><br/></p><p>用大齒輪（或大皮帶輪）連接到手搖把，形成「手搖加速」效果。</p><p><br/></p><p>手搖一圈，大齒輪 → 帶動小齒輪 → 馬達轉好幾圈。</p><p><br/></p><p>將馬達的兩個接腳用電線接到 LED。</p><p><br/></p><p>注意 LED 有正負，接反可能不亮（可以換一下線）。</p><p><br/></p><p>開始搖動手搖把，LED 就會發亮。</p><p><br/></p><p>🔍 提示</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 09:03:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> 這類發電機可能利用廢熱產生水蒸氣，再驅動內部機械以手搖發電機原理發電，或利用溫差電池將熱能轉換為電能。 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3613093900</link>
         <description><![CDATA[<p>運作原理可能包含以下方式：</p><p>蒸氣驅動手搖發電機： 裝置中的蒸發器將廢熱轉化為水蒸氣，水蒸氣的壓力驅動內部裝置，並結合手搖發電機的原理進行發電。 </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 09:11:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>簡易手搖發電機的基本構造包含手搖柄、齒輪組、發電機馬達（包含磁鐵與線圈）以及儲能裝置（電容器或電池）與電路（LED燈、開關等）。 其原理是透過手搖轉動，將機械能傳遞至發電機馬達，使磁鐵與線圈產生相對運動，依據法拉第電磁感應定律產生電流，再將電能儲存或直接供給外部電器使用，達成機械能轉化為電能的目的。 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3613097946</link>
         <description><![CDATA[<p>主要組成部分與原理：</p><p>手搖柄機構： 負責施力，將手部力學能轉換為旋轉動能，並將此動能傳遞出去。 </p><p>齒輪組： 透過大小齒輪傳動，可以加速轉速，使發電機的轉速大幅提高，以產生足夠的電力來點亮LED燈或為電容器充電。 </p><p>發電機（馬達的應用）： 通常由永磁鐵和線圈組成，透過手搖帶動產生的高速旋轉，使線圈在磁場中運動或磁場在線圈周圍移動，造成磁場變化，進而產生感應電流。 </p><p>儲能裝置（選配）： 產生的電力可以儲存在內建的可充電電池或電容器中，以便在不搖動的情況下持續供電，例如為手電筒或收音機提供動力。 </p><p>電路（外部負載）： 包含LED燈、開關等組件，電流經過這些元件時會轉換為光或其他形式的能量，例如LED燈的發光。 </p><p>運作流程簡述：</p><p>施力與傳動： 使用者轉動手搖柄，帶動軸和齒輪組，使發電機的轉速加快。 </p><p>磁場感應： 高速旋轉的線圈在磁鐵的磁場中運動，或磁鐵在線圈周圍運動，產生電磁感應現象。 </p><p>電流產生： 產生的感應電動勢會在閉合的迴路中形成電流。 </p><p>能量轉換與應用： 此電流經由導線傳輸，可點亮LED燈，或儲存在電容器/電池中，達成機械能轉化為光能或電能的目的。</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 09:14:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>┌───────────┐</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/senth45_/cegk7l37kccuaoyf/wish/3613098765</link>
         <description><![CDATA[<p>│  手搖把   │  ← 人力輸入</p><p>└─────┬─────┘</p><p>      │</p><p>      ▼</p><p>┌───────────┐</p><p>│ 齒輪 / 皮帶│  ← 增加轉速</p><p>└─────┬─────┘</p><p>      │</p><p>      ▼</p><p>┌───────────┐</p><p>│ 直流馬達  │  ← 旋轉產生電流</p><p>└─────┬─────┘</p><p>      │</p><p>      ▼</p><p>┌───────────┐</p><p>│  電流輸出 │</p><p>└─────┬─────┘</p><p>      │</p><p>      ▼</p><p>┌───────────┐</p><p>│ LED / 電器│  ← 負載使用</p><p>└───────────┘</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 09:15:05 UTC</pubDate>
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         <title>?</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>準備木炭原料</strong>：: 將木炭原料（如木屑、果殼等）進行炭化，生成木炭。&nbsp;</p></li><li><p><br></p></li><li><p><strong>炭化</strong>：: 將有機原料在無氧條件下加熱，進行熱分解，產生炭。&nbsp;</p></li><li><p><br></p></li><li><p><strong>粉碎與篩分</strong>：: 將炭化後的木炭粉碎至所需粒度，並進行篩選。&nbsp;</p></li><li><p><br></p></li><li><p><strong>活化</strong>：:</p><ul><li><p><strong>氣體活化法</strong>：: 將木炭在高溫（如1000℃）下與水蒸氣、二氧化碳等氣體反應。&nbsp;</p></li><li><p><br></p></li><li><p><strong>藥劑活化法</strong>：: 用化學藥劑（如氯化鋅）浸漬木炭，然後在500-700℃ 下加熱碳化或活化。&nbsp;</p></li></ul></li></ul><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://eportfolio.lib.ksu.edu.tw/~4980N020/wiki/index.php/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%A2%B3#:~:text=%E6%B4%BB%E5%8C%96%E6%96%B9%E6%B3%95%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%B4%BB%E5%8C%96%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%9A%20%E6%9C%A8%E7%82%AD%E3%80%81%E6%9E%9C%E6%AE%BC%E7%82%AD%E3%80%81%E7%85%A4%E7%AD%89%E5%8E%9F%E6%96%99%E7%B6%93%E9%80%A0%E7%B2%92%E5%BE%8C%EF%BC%8C%E5%9C%A81000%E2%84%83%E4%B8%8B%E7%94%A8%E6%B0%B4%E8%92%B8%E6%B0%A3%E3%80%81%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A2%B3%E3%80%81%E9%80%B2%E8%A1%8C%E6%B4%BB%E5%8C%96%E7%9A%84%E6%B0%A3%E9%AB%94%E6%B4%BB%E5%8C%96%E6%B3%95%E3%80%82%20%E4%B9%BE%E7%87%A5%E5%BE%8C%E7%9A%84%E5%8E%9F%E6%96%99%E7%94%A8%E6%B0%AF%E5%8C%96%E9%8B%85%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E6%B5%B8%E6%BC%AC%EF%BC%8C%E6%B7%B7%E5%90%88%EF%BC%8C%E5%9C%A8500~700%E2%84%83%E4%B8%8B%E5%8A%A0%E7%86%B1%EF%BC%8C%E9%80%B2%E8%A1%8C%E7%A2%B3%E5%8C%96%E6%88%96%E6%B4%BB%E5%8C%96%EF%BC%8C%E7%A8%B1%E7%82%BA%E8%97%A5%E5%8A%91%E6%B4%BB%E5%8C%96%E6%B3%95%E3%80%82">http://eportfolio.lib.ksu.edu.tw/~4980N020/wiki/index.php/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%A2%B3#:~:text=%E6%B4%BB%E5%8C%96%E6%96%B9%E6%B3%95%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%B4%BB%E5%8C%96%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%9A%20%E6%9C%A8%E7%82%AD%E3%80%81%E6%9E%9C%E6%AE%BC%E7%82%AD%E3%80%81%E7%85%A4%E7%AD%89%E5%8E%9F%E6%96%99%E7%B6%93%E9%80%A0%E7%B2%92%E5%BE%8C%EF%BC%8C%E5%9C%A81000%E2%84%83%E4%B8%8B%E7%94%A8%E6%B0%B4%E8%92%B8%E6%B0%A3%E3%80%81%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A2%B3%E3%80%81%E9%80%B2%E8%A1%8C%E6%B4%BB%E5%8C%96%E7%9A%84%E6%B0%A3%E9%AB%94%E6%B4%BB%E5%8C%96%E6%B3%95%E3%80%82%20%E4%B9%BE%E7%87%A5%E5%BE%8C%E7%9A%84%E5%8E%9F%E6%96%99%E7%94%A8%E6%B0%AF%E5%8C%96%E9%8B%85%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E6%B5%B8%E6%BC%AC%EF%BC%8C%E6%B7%B7%E5%90%88%EF%BC%8C%E5%9C%A8500~700%E2%84%83%E4%B8%8B%E5%8A%A0%E7%86%B1%EF%BC%8C%E9%80%B2%E8%A1%8C%E7%A2%B3%E5%8C%96%E6%88%96%E6%B4%BB%E5%8C%96%EF%BC%8C%E7%A8%B1%E7%82%BA%E8%97%A5%E5%8A%91%E6%B4%BB%E5%8C%96%E6%B3%95%E3%80%82</a></p><p><br></p>]]></description>
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         <description><![CDATA[<p>木炭在學校的應用：</p><p><br></p><p>1. 學校應用場所：</p><p>• 教室：木炭能吸附空氣中的濕氣，保持教室乾燥，防止牆壁或家具發霉。</p><p>• 倉庫/器材室：木炭可防止霉菌和異味，特別是在潮濕的環境中。</p><p>• 圖書館：木炭幫助吸附濕氣和有害化學物質，保護書籍不受潮或變質。</p><p>• 廁所：木炭有效去除異味，並吸附空氣中的水分，保持廁所乾燥清新。</p><p><br></p><p>2. 木炭的功用：</p><p>• 吸濕除霉：木炭的多孔結構吸附空氣中的水分，防止霉菌生長。</p><p>• 除臭：木炭吸附空氣中的異味，常用於去除廁所、餐廳、倉庫等地方的異味。</p><p>• 吸附有害物質：木炭能吸附空氣中的有害化學物質，如甲醛、苯等，改善空氣質量。</p><p>• 過濾水質：木炭能過濾水中的雜質，雖然這在學校不常見，但也可以應用在科學實驗中。</p><p>• 去除有害氣體：木炭可吸附並去除一些有害氣體，對健康有保護作用。</p>]]></description>
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         <description><![CDATA[<p>木炭、果壳炭、煤等原料经造粒后，在1000℃下用水蒸气、二氧化碳、进行活化的气体活化法。<br>干燥后的原料用氯化锌溶液浸渍，混合，在500~700℃下加热，进行碳化或活化，称为药剂活化法。</p><p>活性炭的吸附性减弱后，可以再生。把活性炭置于容器里，通入一定压力的水蒸气，然后在一定量氧气存在下，加热到400 ℃，以除掉表面上的吸附物质。</p><p>活性炭是疏水性的吸附剂，具有对非极性物质有选择性吸附的特性，还具有由碳表面的官能团产生的催化作用和碳本身作为反应物质的性质。关于它的反应机理现在还有许多不清楚的地方。</p><p>活性炭的用途很多。广泛应用于几乎所有的国民经济部门和日常生活。粉末炭可用于液相脱色，脱臭精制，上下水净化。粒状炭应用于气相吸附，溶剂回收，空气净化，香烟滤嘴，此外还可用于氯乙烯、醋酸乙烯合成催化剂，贵金属催化剂的载体。</p>]]></description>
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         <title>一是利用熱電材料將溫差直接轉換為電能，這種方法稱為塞貝克效應。 二是將熱能轉換為蒸氣或氣體，再推動渦輪機帶動發電機，例如利用太陽能聚熱或燃燒燃料發電。 三是利用熱釋電效應，在溫度隨時間波動的環境中產生電流，應用於自驅動傳感器。 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>手搖發電機的核心結構包含：<strong>手柄與齒輪組提供動力輸入；發電機本體則由定子（通常是永磁體）與轉子（線圈）組成</strong>，藉由轉動磁場使線圈切割磁力線，依據法拉第電磁感應定律產生電流；最後，電流透過電路連接到LED燈泡等負載，將機械能轉換為電能。&nbsp;</p><p><strong>核心組件</strong></p><ul><li><p><strong>手柄與齒輪組：</strong></p><p>使用者轉動手柄，透過齒輪組加速傳動，將較輕鬆的轉動轉化為足夠的動能，帶動發電機的轉子或磁鐵高速旋轉。&nbsp;</p></li><li><p><strong>發電機（馬達）：</strong></p><p>這是產生電力的核心部分。&nbsp;</p><ul><li><p><strong>定子</strong>：: 通常是固定不動的永磁體或線圈。&nbsp;</p></li><li><p><strong>轉子</strong>：: 通常是繞有線圈的旋轉部分，由發電機的軸承連接。&nbsp;</p></li></ul></li><li><p><strong>電路與負載：</strong></p><p>將發電機產生的電流引導至LED燈或其他電子設備。&nbsp;</p><ul><li><p><strong>電路</strong>：: 包含電線和開關，連接發電機與負載。&nbsp;</p></li><li><p><strong>LED燈泡</strong>：: 這是常見的負載，將電能轉換為光能，使燈泡發亮。&nbsp;</p></li></ul></li></ul><p><strong>運作原理(電磁感應)</strong></p><ol><li><p><strong>動力輸入：</strong></p><p>使用者轉動手柄，齒輪組將動能傳遞到發電機內部。&nbsp;</p></li><li><p><strong>磁場運動：</strong></p><p>動能使轉子中的線圈或定子中的磁鐵（依據設計不同）在磁場中快速旋轉。&nbsp;</p></li><li><p><strong>感應電流：</strong></p><p>當線圈在磁場中移動時，會切割磁力線，根據法拉第電磁感應定律，在線圈中產生感應電動勢，形成電流。&nbsp;</p></li><li><p><strong>能量轉換：</strong></p><p>這個過程將機械能（轉動的動能）轉換為電能，驅動LED燈發光。&nbsp;</p></li></ol>]]></description>
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         <description><![CDATA[<p>廁所:除濕 除臭?</p><p><br></p><p>木炭可以透過其細小的孔隙吸附空氣中的濕氣和異味分子來達到除臭效果，將木炭放置在需要除臭的空間角落，例如衣櫃、鞋櫃、廁所或櫥櫃等處即可。 為避免弄髒物品，建議將木炭用透氣的紙袋或容器盛裝。 定期將木炭日曬或陰乾可以恢復其吸附力，延長使用壽命。&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <description><![CDATA[<p>手機集中充電區</p><p>風扇</p><p>LAD燈裝飾</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <description><![CDATA[<p>生物質炭化步驟</p><p><br></p><p>1.將要炭化的材料倒入碳化爐中</p><p>2.放入幾張揉成團的衛生紙作為助燃物，點燃後迅速蓋上碳化爐的蓋子</p><p>3.用小電風扇對著爐底吹，幫助助燃</p><p>4.等待煙變少，表示炭化接近完成</p><p>5.等爐子完全冷卻後再打開，取出已炭化的材料</p>]]></description>
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         <description><![CDATA[<p>手機集中充電區</p><p>風扇</p><p>LAD燈裝飾</p><p>USB充電</p><p>冷氣發電</p><p>植物噴水器</p><p>電燈</p><p><br></p><p>熱電材料(熱電效應)</p><p>這是利用溫差發電的原理，將熱能直接轉換為電能，適合溫度較低的廢熱或特殊應用。</p><p><strong>渦輪發電機原理</strong></p><p><strong>利用流體（如高溫蒸汽或燃氣）推動渦輪葉片旋轉，將流體的能量轉換為機械能，進而帶動發電機發電。</strong></p><p><br></p>]]></description>
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         <title>散熱風球外的鐵罩（其實是無動力通風器的外部結構）主要用於保護內部葉片免受日曬雨淋，並利用風力來幫助室內熱空氣排出。它的設計讓風吹過時，通過伯努利效應和熱空氣的自然對流，將室內的悶熱空氣向上抽出，而冷空氣從下方窗戶補入，從而實現被動式散熱。 </title>
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