台湾明志科技大学计划:提升教师研究能量,应用绿色化学、生物与米技术,推展环境资源再生与生医材料领域的产学合作
     
[计划简介——项目涉及超临界萃取与超临界水氧化技术]
计画执行期限: 20054 10 日至200712 10 日,共三年
计画目标「提升教师专长领域研究能量」,「发展绿色化学技术」,「发展生物与纳米技术」,「推展环境资源再生、绿色能源、生医材料领域的产学合作」
   
计画重要性
  由于绿色化学及生物纳米产业将是未来全球技术开发的趋势及竞争的关键,建构此项技术将有助于提升此一产业未来的竞争优势。另外,现今教育环境与技职校院定位的改变均使得技职校院在保有实务技术的优良传统下必须发展出新的特色与提升研究能量,且进一步有效将实务及研究能量结合,使之应用于产学合作上,建构属于技职校院在产学合作方面特有的能力、优势及特色。本计划能有效提升本院现有教师专长领域的研究能量并发挥整合团队精神在应用及发展绿色化学与生物纳米技术上,并与环境资源再生与生医材料领域的产学合作做紧密的结合。为了达到推展产学合作之目标,为了使绿色化学、生物与奈米技术之应用更加多元化与实务化,同时,培养未来有工程与技术兼备的技术人才等之目的;本计划归纳有以下几个重点:
(一)整合环资学院现有教师之专长领域,共同投入绿色化学及生物与纳米技术的建构,藉由共同推展产学合作的大目标下,激发团队合作之精神及实力。
(二)整合环资学院现有各实验室仪器设备,建构绿色化学、生物与纳米制程技术及相关检测分析技术。
(三)整合环资学院现有之师资及实验室之应用技术于教学中,使学生熟悉各种绿色化学、生物与纳米技术;并落实技术之实习教育训练,培养学生动手实做的能力。
(四)强化环资学院各师资及实验室之相互交流整合,提供学生多元化的学习机会,增进未来本院在环境资源领域发展之特色与整合的能力。
(五)强化实务能力及提升研究能量,使之与产学合作结合,建构环资学院在产学合作方面的优势及特色,进而增进与国际产、学、研究合作之机会。
    背景及现况
() 绿色化学技术之背景及现况说明: 随着经济的发展,国民所得的提高,化学技术的进步,使我们日常生活中的食、 衣、住、行、育、乐充满了便利性与多样性。现代化学技术虽然带来了许多好处,却也带来了不少坏处。最显著的是,伴随化学品制造或使用过程中所产生的污染物或废弃物对大自然环境的破坏,如全球暖化造成气候改变、南极臭氧层破洞、生物多样性减少、水污染、空气污染、土壤腐蚀、固体废弃物及酸雨等。为了减少污染物或废弃物对大自然的破坏,这些污染物或废弃物就必须加以处理。许多业者在政府及环保团体的压力下,已体认到处理的必要性。然而,这种属于「末端处理」的方式,常会导致生产成本的增加,厂商从事这些工作的愿意并不积极。一九七四年,美国3M公司提出「污染预防有利」计画,进一步强调「污染物质是未利用的有价资源」,使所有的原料与能量在原料资源→生产→消费→二次原料资源的循环中,得到最合理及最佳的利用,而不致破坏环境。
   
上述做法,简单地说就是一种污染物或废弃物的减量或所谓的「清洁生产」的观 念。这样的做法,从环境保护的观点虽然非常有意义,却由于必须使用到许多的化学相关技术,造成总成本的增加,而且当污染物或废弃物资源化后的产品价格不高时,更无经济上的诱因使厂商从事这方面的工作,故污染物或废弃物的减量及再资源化观念已无法满足现今社会的需求。既然污染物或废弃物的产生,是经由化学反应途径造成的,最佳的处理方式乃是从源头就避免污染物的产生。因此,一九九二年美国环保署便开始推动以新的或改善现有化学品及其制程,从降低污染源着手以达到废弃物或污染物产量最小化的目的,从此「绿色化学」的概念逐渐被认可与重视,所以绿色化学技术并不是发展新技术来监督或补救已污染的环境,而是以新思维来发展不浪费、不破坏地球资源且对环境永续发展有益的新化学技术。教育机构身为国家社会一份子对此环境破坏的不可逆性、严重性及解决的急迫性,感受深刻。因此,有责任积极的投入并对「绿色化学技术」作系统性、实用性的基础教育、相关的科学研究与技术开发,以善尽教育机构身为国家社会一份子的责任。多数绿色化学技术均与环资学院各科系/所之专长所学息相关,本院目前有4/23所,即化工系、生化系、环安系、材料系;二所为「化工与材料工程所」及「生化与环境工程所」。在大学部主要培养实务工程人力,而研究所主要培养未来实务研发人才。环资学院全体师生将乐于接受此时势所赋予的大时代的责任与挑战。迄今,「绿色化学技术」被视为是二十一世纪的重要科技之一。绿色化学技术已成为全球产业技术开发的趋势及竞争的关键,教育机构如能尽早投入并增强此一领域之「教学及研究」工作上,不仅有助于所培养的学生在未来工作的本质学能表现,也将有助于提升国家在此一产业未来的竞争优势。为此目的,行政院已订定「加强绿色能源技术产业推动方案」,将绿色能源产业列入积极发展的重点产业。行政院在未来四年推动的能源科技方面,亦揭示加强节约能源技术之研发、新能源及再生能源技术之研发与推广。
   
绿色化学科技应用于制程的开发上,主要是对于降低成本、低污染、低耗能、提高生产效率及竞争力有着相当重要而深远的影响。尤其将绿色化学科技应用于新兴化学工业、材料、生化及能源制程与环境污染防治方面,开发以绿色化学技术所建立之各种绿色产业,以解决面临日益严重的环境污染及能源枯竭等问题。有鉴于此,各大学院系所已开始重视绿色化学技术工程人才的培养及训练,以发展绿色化学及能源产业,以协助人类文明所带来的环境污染问题。在技职体系中的培养教育,由于过去发展方向注重工业发展技术,以提高生产力为主要目标,较少着力于培养注重绿色化学科技知识与技术人才,故绿色化学科技技术人员的养成教育是有其迫切性,开设绿色化学技术相关学程、课程,让更多的学生了解到「工业发展」与「环保生态」是同等重要,而且是同时可以兼顾的目标
  () 生物与奈米技术之背景及现况说明: 由于上个世纪半导体科技与产业发达之赐,全球的信息与电子等高科技产业蓬勃 发展,维持了包含台湾在内之先进国家经济的活力与荣景。然而,在2001 年后,信息与电子等高科技产业陆续饱和,高失业率与低消费影响下经济成长的脚步逐渐缓慢下来甚至出现负成长。这使得原拥有信息与电子等高科技产业优势的先进国家逐渐不再享有经济竞争上的优势,反而受到劳力便宜、资源丰盛的国家严重威胁。所以,在此全球经济实力重新洗牌之际,「生物与纳米科技」已被全球多数国家视为掌握经济龙头的重要角色。不仅如此,生物与纳米科技也被认为是解决能源危机、环境污染、自然资源耗竭、生态系统蜕变等许多难以解决问题的希望所在。例如应用生物与纳米技术制造的组件会比现今大体积的组件更具环保、省电和高效率,大大减少对能源的倚赖与环境的冲击。在地球有限资源之下,「生物与纳米科技」因具能有效运用资源和保护环境的优点,势必会激发二十一世纪的另一波工业革命与产业再造;更值得注意的是,生物与纳米科技将不同以往的工业或产业革命,不会因为追求经济或产业的成长而牺牲环保,经济的成长与环境的保护是可以并行不悖,故将生物与纳米科技比喻为一场绿色工业革命也相当贴切
从另一角度来看,生物与纳米科技产业是知识经济的最佳典范,因为生物与纳米科技产业是高度技术密集的产业需要拥有纳米科技知识的工作者,而不再大量需求廉价的劳动力。面对此一趋势,身负为国家培养下一代国家栋梁的教育机构应有所警惕,如何将此观念带给学生并让学生养成终身学习主动取得新知识,不断地发挥自身的创新能力,实是教育机构重要的责任。迄今,「生物与奈米科技」和信息科技并列为二十一世纪科技发展的三个主要方向。纳米科技的发展在全球如火如荼地展开,隐然已成为一颗科技新星,美、欧、日各国纷纷制定纳米科技发展策略,以使国家科技处于优越地位。生物与纳米科技不只会对半导体电子和信息科技工业造成重大冲击,一旦掌握了生物与奈米技术的运用,开发出的产品具备非常广泛的实用性,也会对化学、生物、医学、军事和航天技术有相同的贡献。因此在整个产值上,生物与纳米科技产业将会占有愈来愈多的比例,非常值得大量投资加紧奈米科技的研发工作。2000 年美国前总统柯林顿于卸任前推动「国家奈米技术创新计画」投入近五亿美元于纳米技术。2001 年美国总统布什宣布美国2002 年国家科学研究发展计划将投资五亿一千八百九十万美元。欧盟在2002 2006 年内将投资十三亿欧元,来研究及发展生物与奈米科技。日本政府也投入四亿美元于生物与纳米科技的研发。台湾政府也将奈米科技放入「挑战2008 年发展重点计划」中,积极规划整合经济部、工研院等单位的奈米研发资源,并推动成立「奈米型科技计划」藉以强化各研发单位之规划、统合、分工及资源之有效分配。
在充满一片生机的二十一世纪,以知识经济为主的生物与奈米科技,强调自然资 源的利用、能源使用的效率、与环境保护的使命,纳米科技不同以往的科技发展,它正在推动一场新的绿色工业革命。而生物与奈米科技引发生产技术方式和工作方式的变化,对社会发展、经济繁荣、国家安全和人类生活品质的影响是无法估量的。因此,在经济全球化、及纳米科技快速发展的今天,依靠美欧日的科学技术和管理经验是不够用的,因为适应经济全球化和政治多元化的要求下,我们必须加强自己的生物与纳米科技创新能力,以提高竞争力。而科技持续创新是现代市场经济竞争的关键,科技的发展甚至决定了一个国家的发展方式和发展空间,科技创新不仅指技术开发,而是从动机、设计、研发、生产、市场开拓等整个过程。适应国际市场统合的高度竞争性,和在未来经济发展的战略优势,能越早在生物与纳米科技领域上研究应用发展,对各国而言将是刻不容缓的课题。
() 本校环资学院在绿色化学、生物与奈米技术之背景及现况说明: 本校秉持专业技能教学绩优单位之优良传统,除了积极调整课程内容,强调各系 核心课程的教育训练及实务演练外;同时规划具有跨系特色之实务学程,使学生在就业时能具备相关产业所需之基本知识与技术,以缩短学校与产业之间对于人员培训的落差。鉴于开发绿色化学技术及生物与奈米科技产业是未来发展的重点产业,同时兼顾在本校改名科技大学后之未来规划,已积极整合本院中的化工系、环安系、材料系、生化系成为国内大专院校中第一个「环境资源学院」,同时在校也成立了生技处,负责生物技术的产品及应用开发工作,而成效相当良好。
   
本计画主要是发展以「绿色化学」技术及「生物与奈米科技」技术两种应用学程为主,使各系专长特色领域做整合分工。一方面可使学生除接受工程方面的基础训练外,也可以学习污染防治、生化技术、奈米材料技术与科学方面相关的知识,使得工程领域更具多样化,使学生对于此新的领域有更完整的介绍及更深刻的认识,让视野更加宽广。本校环境资源学院中现有材料科技、环境检测、电池技术、生物技术四间特色实验室,除继续加强基础专业课程与实务课程外,同时,为了扩大学校的教学成效与研究能量,透过推动成立跨系性的「环境资源研究中心」,希望激发并提升整个环境资源学院全体教师的团队的研发能量,一方面,可以藉此更有效率统合各系/所的相关师资、人力与设备,发挥计画性、整体性的教学与研究成效。另一方面,也可以藉由跨系的合作关系,可以开设「绿色化学技术学程」、「生物与纳米科技学程」、「环境资源利用与规划学程」等,使各系实务性的教学与研究水准更加往上提升和进步,进而达到以产学合作为导向的「实务型科技大学」,并可连贯本校与产业界间密切的互动关系,以发挥产学研的整合。
环资学院身为明志科技大学的一员,各科系/所之专长领域教师长期配合政府及学校等单位举办各种技术服务及技能检定工作,多年来,具有相当好的成绩及优秀之传统,本院也是本校最具研究能量之学院之一,加上在全院整合过程中充分吸取了不同科系之可贵价值,可以让整个环资学院团队的研究领域兼融了环境安全、生物科技术及材料科技之精华。现今,环资学院除继续加强基础专业课程与实务课程外,同时为了扩大学校的教学成效与研究能量,透过推动发展「绿色化学技术」及「生物与纳米技术」为共同核心合作之目标,希望激发并提升整个环资学院团队的研发能量,一方面,可以藉此更有效率统合各相关师资、人力与设备,发挥计画性、整体性的教学与研究功效;另一方面,也可以藉由各相关师资的合作关系开设「绿色化学技术学程」及「生物与纳米技术学程」等,使各专长领域教师在实务性的教学与研究水准上同步更加往上提升和进步,进而达成以产学合作为导向的实务型科技大学的目标
台湾未来科技的发展有赖国内产、官、学三者之连接合作,但主要问题在于(1)人才不够流通,有70%的博士人才留在学校,(2)相互间的合作计划很弱。如何能有效的将实务研究能量结合应用于产学合作上面,建构属于技职校院在产学合作方面专有的能力、优势及特色,创造一个具未来竞争优势之教学研究团队是很重要的。另外,强化绿色化学及生物、纳米技术的应用学程的整合。一方面可使学生除接受基础科学与工程方面的基础训练外,也可以学习污染防治、生化技术、纳米材料技术与科学方面相关的知识,使得工程教育领域更具多样化,使学生对于此新的领域有更完整的介绍及更深刻的认识,让视野更加宽广。
 
此外,本校长久以来,一向重视管理绩效与制度,更是本着中国人的「勤劳朴实 的精神」办学。虽然,本校的校风一直保持严谨务实、精益求精的目标努力不懈,但在瞬息万变、知识爆炸的年代里,实事求是的态度也是本院顺应大环境变化所采行的应变之道。尤其,在许多国立大学推动策略联盟或系统整合的今天,私立学校如何调整体质、提升办学绩效、增加自身的竞争力与特色,以面对日益重要的国际化步调,应该是每个认真办学的学校刻不容缓之课题。如果能就各系各自拥有的功能与特色积极整合,相信更能发挥本校一向所坚持的务实办学理念,让积极创新的观念引导本校走入一个更新颖、更具特色的未来,并且能运用有限的人力和资源,面对新世纪更多、更大的挑战。有鉴于国内各大学因应国际化竞争的压力,均认同应该结合不同特质的学校,扩大实务学术研究的领域、增加研究能量和品质,才能有效提升国际竞争力,并吸引更多的学生留台或来台就读。因此,私立学校的策略联盟与整合,就更加相形的重要与急迫,因为私校的教育资源一向不如国立学校的丰厚,且私校间体质的差异也较用公立学校为大。如果体质较好的私立学校不能更有效率、更具前瞻性地将资源加以统合运用,那么不久的将来,私校遑论要面对强大的国际竞争压力,可能毫无招架之力。所以,本校在董事会的支持与协助下,本着过去负责任的办学理念和屡获好评的办学绩效,也正积极推动资源整合共享、期望发挥紧密的产学合作力量,提升学校自我的竞争力及特色。当然,在有限资源整合的过程中,本校更希望透过政府有形与无形的肯定与赞助,逐步发展成为一个具有科技发展特色和人文素养的科技大学。

台湾学位论文
1  苏灯城
火用 分析应用于火力发电厂系统改善效益解析研究
[
摘要]
本研究系以四座燃气涡轮机发电系统的工程设计和理论火用 分析为主。发电系统的火用  分析依据热力学第一及第二定律加以解析研究,结果证明火用 分析对电厂系统的效率预测 值极为准确。电厂在部分负载运转时,其运转效率低于满载运转时的效率,若加大废热锅 炉的节点温差会降低复循环电厂的效率。本论文亦分析入口空气冷却和燃料预热以改善电 厂性能和减少燃耗用量,此两种方式可有效地改善整厂的发电量及效率。一座复循环机 组及一座汽电共生系统分别由气涡轮发电机(GTG)、废热锅炉(HRSG)及一台汽轮发电机( STG)所组成,其中汽电共生的汽轮机可同时抽蒸汽供给制程使用,上述系统可以做为评估 能源利用的效果。 依据热力学第一和第二定律其发电系统火用 的损失(火无 )在设计阶段可加以计算且绘制 出能源利用图(EUD)。周境温度的变化将直接影响气涡轮发电机的出力,冷凝器的背压变化 和运转在部分负载时将明显地影响复循环发电机组的效率。由于目前燃料价格节节上涨, 台湾地区正朝向规划高效率的蒸汽循环系统,主要的考量为燃料价格高涨,对于提高运转
效率的奖金也相对地特别显著,使得超临界机组拥有热效率高而污染排放值反而更低的优 势而更受发电业瞩目。新的燃煤火力电厂均规划为80万瓩甚至更大容量的超临界机组,蒸 汽设计条件为24.2 MPa/566/593℃,现代化超临界电厂的效率至少较次临界机组提高约5 %。同时台湾地区的再生能源如风力电厂也正在陆续规划及兴建中。 另外扼要地探讨利用锅炉连续排放的废热做为吸收式冰水主机热源的可能性,且针对燃料 电池及煤炭气化的优点加以评估。本研究分析的结果可做为工程设计及规划发电设备之选 购准则。 
2 
廖得钧
超临界下利用浸渍镀膜法制备多孔性二氧化硅薄膜
[
摘要]
本研究主要是利用超临界二氧化碳来干燥溶胶凝胶所浸渍涂布的薄膜,使形成多孔性薄膜 ,并且研究如何控制超临界操作的程序以得到不同大小一方面的孔洞及膜形态,以便日后 能应用在生化传感器方面。首先为了方便接下的浸渍镀膜,所以研究在碱催化下溶胶凝胶 的凝胶时间,发现不同R(/硅莫耳比)的凝胶速率为R15>R10 >R4。接着比较超临界干燥 、溶剂交换再超临界干燥、冷冻干燥和加热干燥四种干燥方法所制得薄膜的厚度和粗糙度 ,发现溶剂交换的方法可得到最大的孔洞和最小的收缩,但是粗糙度最差,而超临界干燥 的薄膜则可得收缩度和孔洞次于溶剂交换的薄膜。在室压且相同时间下浸渍镀膜,再经超
临界干燥的程序,发现1)熟化时间越长的薄膜,经超临界干燥后,其厚度越厚、粗糙度越 小;2)泄压速率越快的薄膜越薄,粗糙度越厚,比表面积越小,例如浸渍镀膜时间在65-85 分钟内,泄压速率150psi/min的薄膜表面类为683-1012m2/g,而25psi/min的薄膜表面积 829-1317m2/g。另外,直接在超临界下浸渍镀膜可得到比室压下更厚的薄膜,粗糙度也   大,并且越高压力、在超临界下静置越久、泄压越慢的超临界浸渍镀膜其厚度越厚。
3 
罗振泰
应用金纳米粒子修饰光纤于高压系统下之感测
[
摘要]
本研究是应用表面电浆共振效应于高压系统下,来侦测金奈米粒子环境折射率的微量变化 ,利用反射式金奈米光纤修饰特定的官能基后,分别于高压下侦测超临界二氧化碳、蔗糖 溶液、镍离子、streptavidin以及抗原抗体之免疫反应。实验结果发现,在超临界二氧化 碳的侦测方面,所侦测到的相对强度随温度增加而上升,呈线性相关,最大变化量可达12% ,且随着加入的乙醇量增加,变化量减小,而在相同压力下,压力越高变化量越小,感测 反应越不灵敏。在高压感测方面,压力效应与金奈米光纤上修饰的生物分子之键结方式有 关,大体上来说,感测的变化量随压力增高而降低,呈线性相关。另外,在本研究中也尝 试以白光光源来作全波长扫描检测,相较于以雷射二极管所测得的结果,其稳定度较差。 整体而言,本研究可提供未来发展超临界层析之传感器起步的参考,进而将表面电浆共振 原理应用于超临界或高压的分析上。 
4 
庄玉君
利用包埋法与共价键结法以固定胰蛋白酶于溶胶-凝胶基材之研究
5 
杨秀萍
超临界二氧化碳制备咖啡因拓印高分子
6 
刘家宏
利用超临界二氧化碳萃取与纯化茶叶中之儿茶素 
7 
张育玮
以超临界流体制备奈米二氧化钛微粒
8
许义政
磺酸化聚二醚酮奈米复合质子交换膜之研究
9 
王诗涵
以超临界二氧化碳反溶剂法制备PLGA微粒
10 
何达仁
校正曲线的不确定度评估
11 
蔡瑛娥
以压缩成型与超音波熔接制作生物可降解性高分子药物载子之研究
12 
赖勇吉 中国医药大学/中国药学研究所
静脉注射及口服大黄萃取液后大黄成分大黄素、大黄酸、大黄酚于家...
13 
钟玉玲
海巴戟天叶、茎及果实粗萃取物的抗氧化活性之比较
14 
郑淑蕙
免疫抑制剂的调查研究
15 
陈登科
超临界二氧化碳萃取蛹虫草虫草素之探讨
16 
黄丽蓉
葡萄籽中前花青素的分离纯化与分析检测探讨 
17
杨忠伦
以反应曲面法探讨脂解酵素催化抗坏血酸月桂酸酯之最优化
18 
凌逸凡
以反应曲面法探讨羟苯丙酸辛酯之最优化酵素合成
19 
黄柏翰
泼水性染料对PTT纤维的染色性质及机能性
20 
罗夏桂
以超临界二氧化碳萃取天然植物之精油研究
21 
江茂衍
超临界二氧化碳萃取移除废水中酚及氯酚之高级净水技术
22 
叶乃嘉
超临界水部分氧化异丙醇之研究
23 
许庆仪
超临界水氧化技术处理柠檬酸、草酸、切削油之研究
24 
林威如
超临界二氧化碳萃取之数学模式和仿真
25 
蔺贤哲
超临界水部分氧化葡萄糖之研究
26
曾赐堂
以超临界流体层析技术光学分割旋旋光性化合物之研究 
27
林永龙
超临界二氧化碳与近临界流体萃提青蒿素及其应答曲面最适化设计
[
摘要]
本研究以改变压力(1000 psig5182 psig)、温度(30 °C67 °C)
、与共溶剂添加比例(0 wt% 22.56 wt%)的超临界流体萃取技术,探讨黄花蒿萃出物中青蒿素含量及其纯度的变化情形。并利用应答曲面实验设计法(RSM),分别搜寻且获得青蒿 素回收率、纯度、与纯化产量(前两者乘积)的最适萃取条件。研究中发现,在45°C50 °C,高压有利于超临界二氧化碳的取制程。然后,由添加正己烷的近临界二氧化碳萃取 制程了解,预添加合并连续添加的方式最有利于青蒿素的回收率。数据显示,添加20  wt % 正己烷的648 克二氧化碳,在2500 psig40 °C1.5小时的近临界态萃取65克黄花 蒿,获得90.66 wt%的青蒿素回收率。并发现较高温度(55°C)与较高压力(4500 psig 的近临界萃取制程,不利于回收率与纯度。最后,采用2000 psig40 °C二因子三阶层中 心混成,做为RSM的设计点。并经由实验数据的应答曲面极大值,预知添加16.25 wt%正己 烷的648克二氧化碳,在2700 psig33 °C1.5小时的近临界态萃取,可得到最佳的青蒿 素纯化产量。 
28
苏奕菘
次临界水层析法热力学研究及分离机制初探
29 
林珏妤
质谱术于化妆品中防腐剂与抗氧化剂之侦测
30
吴皇麒
纳米二氧化钛光降解甲苯、苯、己烷之应用
31
陈智豪
萃取甘蔗植物醇之研究
[
摘要]
 甘蔗原素是一种天然的高级脂肪醇类混合物,二十八碳醇是其主要成分,一般存在于蔗 蜡,小麦胚芽油等天然产物中。自从发现它对人类的体力的增强有助益,在市场上逐渐发 展出新的天然食品。
 台糖公司生产的甘蔗蔗汁主要为制糖的原料,而甘蔗汁经压榨、 过滤所剩下之甘蔗滤泥 ,其用途为作成堆肥,由于蔗蜡在土壤中不易分解,常包含其它成份,使植物难以吸收。
 超临界二氧化碳萃取技术已行之有年,它是一种介于气体与液体之间的流体,其具有高 扩散性、低黏性、无污染、不燃性以及高选择性等良好溶剂之特性,且可调整温度或压力 的变化来控制流体的性质,在绿色工业上有其发展的空间。超临界二氧化碳萃取技术除了 可减少溶剂使用量与降低溶剂污染等问题外,亦可制造高附加价值之二十八碳醇。
 本研究分两部份探讨利用超临界流体技术之萃取方式:首先以固态萃取方式将蔗汁残余物 与滤泥中之二十八碳醇等高级醇类萃取分离出来,进行产率比较,再以溶剂萃取后的粗制 蔗蜡利用超临界流体之液态萃取方式尝试萃取出纯度较高的高级醇类,并使用索式萃取与 溶剂萃取方式进行比较。本实验中,超临界流体萃取技术之最佳条件为使用液态萃取方式 ,温度为60,压力为4000psi,静置时间为30min
32
蔡江南
在高温高压的水蒸汽中合成类钻石
[
摘要] 
  本论文主要是利用超临界水所具有的强氧化还原能力以及水在高温高压下对四氯化 碳溶解度的增加,将在于室温(25)常压(1atm) 之下原本不溶解于水的四氯化碳溶解于超 临界水或高温高压的水中,并藉由水中之草酸钠的钠离子与四氯化碳解离出之氯离子矿化 结合成无污染的氯化钠结构,而剩余之碳则做为合成钻石或类钻石结构所需之碳的来源。 若此时能适当地提供一高温高压的反应条件,则可使碳形成钻石或类钻石之结构。
  藉由一系列不同反应温度与压力的实验过程中,寻找出在高温高压下或超临界水中 ,利用四氯化碳解离而析出的碳来合成类钻石结构之最佳成长条件。并藉助拉曼光谱、扫 描式电子显微镜(SEM)、穿透式电子显微镜(TEM)、成分分析(X-Ray)等实验来判定所成长之 产物的结构的优劣。实验的结果得知在374℃、220atm的超临界条件之下有相当明显之类钻 石结构的产生。同时实验也得到在高温高压下(374℃、150atm),也有类钻石结构的生成物 产生。
  另外,本实验也针对不同催化物的添加与反应时间的长短对实验造成的影响做了一 系列的实验,并比较在不同条件下所得到的产物的性质。至于钻石结构的产物则因容器无 法承受所需之高压,故本论文实验结果无法产生钻石,如何改变容器的构造或材质使其能 承受形成钻石结构所需的压力,将为本实验室继续进行的研究方向。
33
宋鸿明
非牛顿流体薄膜流的非线性液动稳定性分析
34
洪千青
桑白皮经膜处理之透流液与滞留液其抗氧化及美白之研究
35
林美素
以膜分离技术纯化小柴胡汤中机能性成分之研究
36 
林玉恵
莲加工前后机能性成分之研究
37
薛耀晴
以超临界二氧化碳与膜过滤技术萃取与纯化梅果中amygdalin之研究
38
黄华郎
共挤压香肠制程条件最适化之研究
39
白昕平
台湾原生土肉桂叶挥发性成分之研究
40
叶力绮
以生物放大法提高五氯酚降解
41
陈欣伶
以微波脱附有机黏土中之五氯酚
42 
苏清发 清华大学/化学工程学系
以纳米沸石薄膜再生超临界二氧化碳
43
张家耀
清华大学/化学系
超临界水对纳米碳管之处理暨生物错合性奈米粒子之制备与在生物上应用
44
江振煜 清华大学/电机工程学系
利用溶胶凝胶法在熔融石英玻璃基板上制作掺锗的光学波导
45
杨宗翰
以分子动力学仿真液态水之薄膜蒸发与奈米液滴在恒温白金表面上的...
46
陈思玮
不同培养时间生产之樟芝发酵液对癌细胞生长之影响
47
龚皇志
超临界二氧化碳抗溶剂与溶剂之汽液平衡 
48
蔡政舟
分散性染料Blue 56Violet 1Yellow 54在超临界二氧化碳及共溶...
49
蓝宏裕
聚丙烯与超临界二氧化碳混合熔体之流变行为研究
50
蔡正彬
应用快速原型技术线上制造组织工程支架之可行性研究
51
熊居政
纳米化白金触媒在燃料电池之电极材料上布置方法及电化学测试之研究
52
黄伟恒
超临界二氧化碳在高分子材料中的吸附现象及其扩散系数的计算
53
胡庆酆
纳米材料在燃料电池电极薄膜上的应用与测试
54
李文胜
多孔硅-金属萧基界面与材料电特性量测分析
55
杨雅惠
麦角固醇与廿烷酸在超临界二氧化碳流体之溶解度量测及关联 
56
陈铭学
萹蓄抗氧化及挥发性成分之研究
57
郭政峰
UV/H2O2高级氧化程序处理2-氯酚之研究
58
谢伟强
以分子动态仿真研究超临界二氧化碳流体对Hen Egg White Lysozyme...
59
张志伟
以管柱层析法自米糠中制备生产米糠醇以及植物固醇
60
萧姿婷
超临界二氧化碳流体对聚偏二氟乙烯/聚甲基丙烯酸甲酯掺合体结晶形... 
61
陈兴旺
应用超临界流体于酶反应下合成结构性脂质
62
钟曜臣