檢索結果:共14筆資料 檢索策略: cdept.raw="化學工程系" and ckeyword.raw="離子傳輸"
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鹽差能源(或稱滲透能源),係指在具離子選擇性的奈米孔/奈米通道薄膜的幫助下,藉由逆向電滲析將儲存於鹽差中的能量轉換成電能,由於其能源取得非常環保,且蘊含於海洋/河口或鹽湖/河口的交界處,使得這類能源…
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生物細胞膜中的離子通道具有調控離子傳輸的功能,在多種的生理過程中扮演重要的角色。藉由外部環境刺激,如細胞膜電位差、鹽濃度梯度、以及光照,可以觸發生物離子通道展現出離子選擇性、離子閘門、以及離子電流整…
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在現代,科技與工業技術的進步造成人們對能源的需求顯著的提升。由於傳統燃燒生質燃料產生的汙染問題以及其可預見之耗盡皆促使各種新興的可再生能源獲取方式的開發。其中,藍色能源,亦即由海洋中產出的能源引發了…
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近十年來,科學家們創建了各種基於奈米尺度的滲透能源產生器,因奈米尺度下受限的滲透電流與滲透電導,而導致滲透能源輸出受到限制,如何突破滲透能源轉換的效能,使得其成為藍色能源的潛力股,是我們的研究所…
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近年來,滲透能源因其清潔和可持續的特性而引起了大量的關注。滲透能可以透過反向電滲析技術收集,並使用離子選擇性膜將儲存在離子濃度梯度中的化學勢能轉化為電能。然而,在過去文獻所報告的微小納米通道中存在著…
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逆向電透析藍色能源轉換(或滲透能源轉換)是一種能將儲存在海水和河水間濃度梯度差化學勢能利用離子選擇薄膜來收集之新穎技術,然而,目前對離子選擇薄膜的研究仍存在離子選擇性、離子通量差和電阻高等問題。為了…
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滲透能轉換是一種永續的清淨能源,因其可以利用離子選擇膜藉由逆向電透析法將存在於離子濃度梯度中的化學勢轉化為電能,近年來已引起了國際社會對此技術的廣泛興趣。為了提高滲透能源轉換的效能,至今為各種方法已…
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現今環境汙染與能源危機已成為全球熱議的話題,隨著碳中和目標的提出,發展綠色能源成為迫在眉睫的需求。過去幾年,電動能源轉換的概念被提出,透過外界壓力驅使流體通過表面帶電通道進而產生能源,卻因轉換效率低…