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中央警察大學 鑑識科學研究所 王勝盟所指導 陳俊傑的 指紋顯現技術之研究 (2016),提出過碳酸鈉褪色關鍵因素是什麼,來自於鑑識科學、指紋、感熱紙、真空、油紅O、木乃伊化。

而第二篇論文國立雲林科技大學 化學工程與材料工程系碩士班 劉博滔所指導 王得驊的 可見光光觸媒之製備及其碳、貴金屬摻雜增強光催化活性之研究 (2012),提出因為有 GO接枝醇類、碳鉑摻雜、溶膠-凝膠法、二氧化鈦、可見光光觸媒、含浸法、CNT接枝醇類的重點而找出了 過碳酸鈉褪色的解答。

最後網站自然洗衣必備-含氧漂白劑(100%過碳酸鈉)則補充:自然洗衣必備—含氧漂白劑(100%過碳酸鈉) · 1.洗衣機調至最高水位注滿水。 · 2.倒進約4~5匙的含氧漂白劑,讓洗衣機注滿水後,開始轉動約3~4分鐘(再久一點點也 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了過碳酸鈉褪色,大家也想知道這些:

指紋顯現技術之研究

為了解決過碳酸鈉褪色的問題,作者陳俊傑 這樣論述:

現場不可見之潛伏指紋,經各種技術顯現後,再比對出遺留者,常是犯罪偵查之開端與重要環節。潛伏指紋顯現技術種類繁多,關鍵是希望在何種材質上顯現潛伏指紋。但發票與信用卡收據之商用紙張(感熱紙、傳真紙)使用吸水性材質之顯現技術(寧海德林等)時,會造成感熱紙整張變色,不利指紋紋線之顯現。另外,沾附血跡之指紋(血跡指紋)與一般潛伏指紋顯現技術之差異、血跡指紋顯現法之選擇,及嘗試以油紅O染劑運用於遭水淹沒過證物上指紋顯現技術之挑戰,甚至無名屍體之指紋捺印,因為腐敗狀態之差異性,適用之方式不同等等,都是從警生涯環繞心中之疑惑。本研究系統性以低極性石油醚稀釋方式調整極性溶劑之濃度,並以感熱紙確認顯現指紋之效果

,寧海德林與1,2-indanedione(簡稱IND)、1,8-diazafluoren-9-one (簡稱DFO)和5-methylthioninhydrin (簡稱5-MTN)均可以達到在感熱紙不變黑條件下顯現指紋,最佳稀釋倍數分別為3倍、12倍、8倍,而0.125 g/L IND溶於0.5%乙酸乙酯後再以石油醚配製是最佳感熱紙專用IND配方。以真空技術將固態之化學物質揮發成氣態而與潛伏指紋反應,探討真空揮發儀器設備、化學物質使用量、加熱設定與紙張種類等相關條件設定。真空揮發寧海德林最佳條件為,在低真空條件(50 mTorr)、加熱80–90°C下可以顯現潛伏指紋,包含感熱紙可在不變黑狀

況下顯現指紋,另新台幣與美鈔亦同。血跡指紋處理,建議使用一般指紋顯現技術採得所有的潛伏指紋後,再以血跡顯現方法進行驗證。吸水性檢體方面採用靈敏度高之寧海德林或IND法,再搭配無色龍膽紫(Leucocrystal violet;簡稱LCV)或二氨基聯苯胺(3,3-Diaminobenzidine;簡稱DAB)證明有血跡成分。而非吸水性檢體,則以氰丙烯酸酯法搭配粉末法,另再使用針對血跡成分以Acid Yellow 7(簡稱AY7)、DAB、匈牙利紅(Hungarian Red)或發光胺(luminol)證明之。使用無緩衝溶液之油紅O(Oil Red O;簡稱ORO)配方,評估在泡水條件下五種材質(

如玻璃、透明塑膠膜、感熱紙、A4紙張與西卡紙)顯現油脂指紋之效果,感熱紙可以成功顯現紅色紋線,但感熱紙上黑色資訊會出現褪色情形,無緩衝溶液之ORO配方另有環境友善特點。木乃伊化屍體之指皮,以5種再水合試劑(氫氧化銨、碳酸鈉、氫氧化鉀、尿素及熱水)浸泡後,接續以3種紀錄方法(直接照相、油墨、上粉末後膠帶黏取),其中碳酸鈉試劑回復狀態最佳。而浸泡其他試劑後效果依然不佳之指皮,接續使用碳酸鈉試劑48小時後,還可成功回復紋線之脊線。

可見光光觸媒之製備及其碳、貴金屬摻雜增強光催化活性之研究

為了解決過碳酸鈉褪色的問題,作者王得驊 這樣論述:

摘要本研究以溶膠-凝膠法(Sol-gel method)及含浸法(Impregnation method)的方式,以醇類為碳源,於低溫下製作碳摻雜二氧化鈦(Carbon-doped titanium dioxide)之可見光複合光觸媒,並以甲基橙溶液進行褪色降解測試。在研究中,以XRD及TEM觀測其結晶相態及晶粒之變化,以PL來測量其表面缺陷及電子-電洞再結合率,最後以擴散反射光譜分析可見光吸收效果,並以UV/Vis吸收光譜來鑑定甲基橙之濃度降解效果。從實驗結果發現,經二小時可見光的照射,碳摻雜二氧化鈦可見光光觸媒之轉化率可達75%,較市售可見光光觸媒效率更佳。然而,再經鉑摻雜改良,形成鉑、

碳摻雜二氧化鈦之可見光複合可見光光觸媒,經二小時可見光的照射,轉化率可高達96%,具有相當大的發展潛力。此外將奈米碳管(Carbon nanotube, CNT)及石墨烯氧化物(Graphene oxide, GO)接枝醇類作為碳源,進一步合成TiO2,並借助CNT同時可吸收紫外光及可見光且不褪色的優勢,製備出耐光性及耐熱性佳之光觸媒。