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為了能夠有效利用到各角度的風,我們自製了一台直立反轉式磁浮風車,本研究一開始探討著葉片寬高比對轉速的影響,並進一步了解扇葉方向、受風面及彎曲程度對轉速造成的影響。另外,我們,改良風車扇葉重疊程度,製造不同的風罩形狀,改良在固定風力下的有效轉速。我們最後改變磁鐵磁力,並探討找出轉速最佳的風車並發電,觀察其磁通量的變化,並找出發電效率最佳的風車。
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川流不息—家長接送區停車引導系統設計
在上學時段,校門口的汽車接送區,由於送小朋友上學的車輛經常停留過久,造成後方車輛堵塞,拉長了許多同學通學時間。我們透過訪談與問卷調查,以及車流影像分析後,發現是因為家長個人習慣及下雨因素所造成。 為了改善這個問題,我們參考相關研究與智慧感測設施,並利用IoT物聯網相關元件與程式設計技術,設計出一套可設置於學校汽車接送區,自動執行家長停車時間警示與顯示車位空出狀況的停車引導系統。 為了瞭解系統的運作效能,我們設置了各項環境進行實驗,分別就雨天和晴天、不同下車時間和停車狀況進行模擬,經過感測器校正、程式修改及設備改良後,系統具備停車時間提醒、停車空位引導的功能,可取代原來指揮人力,發揮疏導車流的功能。
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「觸」水「浮」「能」-探討漂浮太陽能板之效能提升
為了提升太陽能發電功率,我們設計出能將光熱分離的蓄熱器,裝置包括:一、雙層壓克力板的底層,有效降低太陽傳到太陽能板的熱;二、微傾斜的側邊設計,在木板上黏貼具隔熱且環保的厚紙板;側邊致冷晶片熱端貼上塗黑鋁箔將蓄熱發電;三、利用菲涅爾透鏡當成上蓋,具聚集太陽能量的效果,也能阻擋向上的熱對流,使致冷晶片發電量提升。 實驗中利用四片串聯的致冷晶片,將太陽能板發電時背面產生的廢熱用來發電,能有效降低太陽能板溫度並大量提升太陽能板的發電功率。 我們製作出的漂浮複合式發電裝置,整體發電功率與原先太陽能板相互比較,發電量可達到2.05倍,有效增加綠能發電效率,同時具有節省水資源、環保素材再利用、節省佔地面積等多項優勢。
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吐良是少數使用大量泛音演奏的樂器,根據頻率與開管基音或閉管基音的比值,可以準確的預測聲音是在長管或短管邊振動。實驗者先以泛音公式計算頻率預測值,並以阻塞棒進行檢核,正確率達到100﹪。 按壓指法分為4種分別為全閉指法、全開指法、長開指法及短開指法,不同指法選擇短管或長管,閉管或開管的泛音。例如全閉指法所吹出的音會出現在長管閉管泛音及短管閉管泛音中。同一指法中控制吹氣氣流速度可吹出不同音高的泛音,吹氣越急音高越高。任何管長的聲音都出現在預測值直線上或其附近。短管的長度變化對長管的閉管基音和開管基音影響很小,但短管的長度變化對短管的閉管基音和開管基音有顯著的影響。
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以往進行風力相關實驗時都是利用手工製作各種葉扇材料,其成品會因人為因素多有差異,不耐用且無法做到商品化的程度。本研究利用Inventor3D繪圖軟體進行繪製各種形式的葉扇以及板擦吸塵器的各層構造,找出最佳配置製作出一台客製化且符合人體工學的3D列印板擦吸塵器,以測量吸取保麗龍球的數量來作為判斷吸力大小的依據,並且自行設計Webduino空氣盒子檢測程式進行擦拭黑板後的PM2.5數值變化為量化標準,來評估效能。吸塵器的原理是利用馬達高速運轉,在內部產生負壓,將灰塵吸入集塵袋。實驗結果發現,葉扇攻角、數量、葉扇形式、進氣口型態,…等,都會影響板擦吸塵器吸力的大小以及穩定度。本次我們發展出效率高且商品化的板擦吸塵器來解決教室內粉塵汙染的情形。
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THE DESIGN OF MICROFLUIDIC PUMP (MFP) FOR MEDICAL FIELD
The ability of microfluidic (MF) device technologies to provide a lot of information with a small amount of sample, the opportunities it offers increases their use in the medical field in the bedside monitoring in drug delivery systems. Three-dimensional (3D) printer technologies provide advantages such as cost-effectiveness in the production of MF devices and quick and easy production in intricate designs. In our project, it is aimed to design microfluidic pumps (MFP) to be used in the medical field and conduct its production with 3D printer technologies. The developed MFP is intended to be at low cost, bio-compatible, adaptable, and portable to the drug, suitable flow properties as a pharmaceutical pump. First of all, MFP air channel, flow channel, etc. parts were designed and printed with the help of a 3D printer and on AutoCAD, one of the professional drawing programs. The poly(dimethylsiloxane) (PDMS) membrane that will enable MFP activation is produced in different thicknesses and glued to the air channel of MFP. The resistance to the applied pressure is observed, and the appropriate membrane thickness is determined as ~ 235µm. Liquid PDMS was applied to the inner surfaces of MFP's air and flow channel, PDMS membrane was placed between them, and the parts were assembled in the oven at 60ºC. MFP has been connected to the pneumatic valve system, where operation codes have been prepared with Arduino Uno, and flow properties have been examined. The flow rate of MFP is ~ 50 µL/min at a maximum of 15 Hz, and the backpressure is ~ 0.085 Pa under a maximum pressure of 3 bar. Also, values such as size, membrane thickness, and applied pressure for the possible models of MFP were supported by theoretical calculations. As a result, MFP, which is biocompatible, drug adaptable, portable, wearable technology application potential, and has suitable flow characteristics as a pharmaceutical pump, has been developed. MFP introduced a microfluidic pump system that can make life easier for the patient and contribute to the national economy through domestic production and can be used as a drug pump in the treatment of diseases such as diabetes and cancer.
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從去年就開始養殖蚯蚓,在有床墊的養殖箱內進行養殖。養殖箱42cm-33cm-25cm容積有35公升,它的體積大小比較容易搬動操作。在每箱放入30隻蚯蚓,因蚯蚓的生命週期為70天,故每養殖2個月就統計蚯蚓數目,且打開養殖箱能了解蚯蚓在箱內的分布。我們會用塑膠網當床墊,就是它不易腐爛可回收再利用。根據文獻,1蚯蚓生1蚯繭,一個蚯繭有3隻小蚯蚓,蚯蚓一生產生3蚯繭,這樣一隻蚯蚓估計會產生9隻。本實驗每箱有30隻,2個月後每箱蚯蚓數量應有270隻,實驗結果大約是100-200隻。為要使蚯蚓重複利用,故鋪用床墊,此種養殖法在分離蚯蚓和土壤的速度比較快。此後我們不斷用蔬菜、花卉種子進行發芽及植物生長觀察實驗,都證實土壤內蚯蚓排遺物適合種子發芽及植物生長。
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大屯火山區魔法帽-巫帽蓑蛾(Striglocyrbasia meguae) 筒巢之研究
我們發現大屯火山區有一種避債蛾的筒巢貌似一頂巫帽,經由特徵辨識確認為巫帽蓑蛾(Striglocyrbasia meguae)。除了調查牠的生態環境,並實驗了筒巢的三層結構,完整紀錄一年的生活史,筒巢表面積與重量相關、頭部角度與移動有關,以及針對筒巢保暖、疏水測試實驗、研究圓錐形的優勢。發現筒巢的圓錐形、保暖性、疏水性、絲的韌性比蜘蛛絲測試數據好,這些與生態契合的生物材料,展現牠面對特殊環境的生命力。因國內目前沒有相關的論文和期刊發表,更顯示本研究的重要性,尤其,本研究突破以往的生物科學,跨科、跨領域的運用,最後,仿作筒巢三層結構與圓錐形的亮點,期待未來能應用在防護性和保暖性的材料上。
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本創作最初發想在於思考如何節省熱水器之水量與瓦斯費,若可在極短時間內將水加熱,就可節省相當多的水費及瓦斯費。我們想到發動柴油引擎須以預熱塞加熱,而且在2秒內即可加熱到四百度,因此嘗試將其引進到本創作之中。 「熱在其中」應用柴油引擎之預熱塞,可讓冷水在5秒內以180瓦功率變成溫水,而以540瓦功率變熱水。本創作可於外出旅遊時,接上汽車電瓶充當飲水機或熱水機,可享受泡麵或洗熱水的樂趣;在家亦可接110V電源使用,連續使用2小時僅消耗一度電,所以本創作是一創新節能的發明,對環保綠能與生活便利應有相當程度的貢獻。 本產品最主要優點在於費用低、材料取得容易,使產品的可接受度提高。我們期待此創作可對環保節能做出極大的貢獻。
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各種導電物質於不同變因下之共振頻率的探討與運用
我們製作了一個金屬探測器。有別於一般固定頻率的操作方式,我們改變輸入探測器的電壓頻率,量測探測器的共振頻率。當我們改變金屬與探測器的距離,發現共振頻率會隨之改變。於是我們更進一步,藉由觀察輸入電壓與感應電壓之正反對稱性,精確測得共振頻率,並且探討各種導電物質的變因與共振頻率及感應電壓的關係。
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我們居住的社區是臺灣重要的牡蠣養殖產地,牡蠣想要維持新鮮美味,需要良好的保鮮技術。這次實驗的目的是探討有哪些天然無毒的抑菌物質可以延長牡蠣的保存時間。在查詢資料的過程中,我們發現臺灣料理中常用的辛香料或調味品,例如蔥、薑、蒜、米酒或牡蠣殼粉等都是天然無毒的抑菌物質。透過實際實驗,發現煅燒牡蠣粉的抑菌效果最佳,大蒜次之,接著是鹽與米酒。依照取得方便性、成本、口味、食用性等不同考量,我們建議家庭可以使用容易取得的蒜、鹽或米酒作為抑菌保鮮材料;產地的蚵農要宅配到外縣市則可將煅燒牡蠣殼粉溶液取代傳統的自來水保鮮,牡蠣殼粉產地自用可減少碳排量,同時也可解決牡蠣殼回收的環保問題。
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