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另外網站床墊尺寸分享| 討論區| 嬰兒與母親也說明:7尺床墊:6尺(182公分) x 7尺(212公分),特大雙人床,除了寬加大以外,長度也加長,也就是所謂的King size。 台規床墊尺寸都是寬度不同,長都是6.2 ...

實踐大學 工業產品設計學系碩士班 官政能所指導 林寬祐的 狗迷生活型態探討與休憩用品設計創作 (2017),提出床墊尺寸king關鍵因素是什麼,來自於狗迷、寵物犬需求、深度訪談、休憩用品。

而第二篇論文國立中央大學 環境工程研究所 張木彬所指導 林昇宏的 以非熱電漿結合觸媒去除溫室效應氣體C3F8之探討 (2008),提出因為有 全氟化物、觸媒、去除效率、內電極、非熱電漿的重點而找出了 床墊尺寸king的解答。

最後網站【問答】king size床墊尺寸 2021旅遊台灣則補充:【問答】king size床墊尺寸第1頁。 台灣常用的床墊尺寸有舊式的3尺單人床、3.5尺標準單人床、5尺標準雙人床、6尺加大雙人床(Queen size)及7尺加大雙人床(King size), ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了床墊尺寸king,大家也想知道這些:

狗迷生活型態探討與休憩用品設計創作

為了解決床墊尺寸king的問題,作者林寬祐 這樣論述:

寵物犬作為家庭成員的觀念普及,愈來愈多飼主重視寵物犬的福祉與感受,創造兼顧寵物犬生理和心理需求的用品乃成為有意義且具有商業價值的趨勢。然而,寵物犬的喜好與需求無法透過言語表達,故本論文以文獻探討與田野調查的方式進行相關資料蒐集,參考個人經驗將上述資料轉換成創作方法,藉此進行狗迷休憩用品之創作,並搜集其使用回饋歸結出結論與展望。本論文重點分為三大部分。第一部分為田野調查,以質性研究中的深度訪談法作為資料蒐集工具,對五位以寵物犬為生活重心的「狗迷」進行訪談與文本分析,歸結出狗迷的休憩生活型態具有七大特徵,分別為「飼主對寵物犬用品消費觀念」、「飼主舊衣物提供」、「飼主DIY行為」、「人犬休憩互動模

式」、「寵物犬專屬位置」、「寵物犬身體機能」以及「寵物犬可活動範圍」;第二部分為創作應用,以作者過去為寵物犬創作的休憩用品「Susan, Sugar, Honey」為創作起點,結合第一部分的訪查成果建立創作方法,歸納出「共用模式」、「舊衣物提供」、「製作方法」與「移動性」四項主要創作特徵,並針對三位狗迷的休憩生活進行休憩用品之設計創作;第三部分為使用回饋與結論,將三件創作物:「Half」、「氣味堡壘」與「BOBObone」於狗迷家中使用前與使用後,狗迷與其寵物犬休憩模式的轉變進行比較,總結出創作方法與創作物的適用性及其應用方式。根據上述重點歸納,本論文針對狗迷的休憩形態提出七大特徵,並建立一適

用於狗迷的休憩用品創作方法,藉此進行三件狗迷休憩用品之設計創作,對何謂寵物犬的理想窩進行應答。期望本論文能讓同是狗迷的族群感動,為人類最好的朋友謀取福祉。

以非熱電漿結合觸媒去除溫室效應氣體C3F8之探討

為了解決床墊尺寸king的問題,作者林昇宏 這樣論述:

溫室效應氣體(包括CO2、CH4、N2O、CFCs、PFCs…等。)之大量排放導致全球暖化持續加劇。其中,全氟化物(Perfluorinated compounds, PFCs) 被廣泛使用於半導體與光電產業,其全球暖化潛勢(Global warming potential, GWP)高出二氧化碳數千至數萬倍,在PFCs中,C3F8於近年來已逐漸取代CF4及C2F6成為高科技產業CVD腔體清洗之主要製程氣體。在全球環保意識與溫室氣體減排壓力下,製程最佳化、替代化學品、回收再利用及破壞削減等四方向為現階段因應全氟化物減量策略,其中相較於替代化學品的開發不易、回收再利用的高成本,破壞削減為目前較

易著手之方向。本研究以電漿結合觸媒進行C3F8氣流之破壞處理,探討放電反應器之內電極與介電材質對C3F8轉化之影響以及非熱電漿結合觸媒反應器去除C3F8之交互作用及反應機制探討。結果顯示氣流中添加O2有助於轉化C3F8,C3F8轉化效率隨內電極尺寸增大而上升,而螺紋(screw)內電極之放電效果也較平滑表面形式(tube)的管狀(tube)內電極為佳。此外,陶瓷材質介電質之C3F8轉化效率較石英為高,操作於1/2” (screw)內電極與陶瓷材質反應器之情況下,系統最佳的C3F8轉化效率為52 %。於放電產物方面,氣流中添加O2其放電後FT-IR測得主要副產物為CF4;而添加O2與Ar者,可有

助於C3F8轉化生成之CF4繼續進行反應,其主要副產物為CF4、COF2、CO與CO2等。此外,本研究結果亦顯示本系統可用於C3F8之去除,放電後氣流對全球暖化的衝擊可獲得改善。電漿結合觸媒反應器(PCR)去除C3F8在能量效率或CO2選擇率方面均優於填充床反應器(PBR),且由於上述兩反應之最顯著差異乃在於反應器中之填充顆粒是否具觸媒活性,因此可研判觸媒對於電漿結合觸媒之效能提升具決定性之影響。根據電漿物理、觸媒熱催化與電漿/觸媒之間交互作用等三種觀點,透過模式分析及相關實驗之探討,其結果發現能量效率以及CO2選擇率之改善乃藉由兩種不同之機制,前者乃因電漿所生成的活性物種(如激發態物種、自由

基和離子)即使於低溫下亦可誘發觸媒之催化反應;後者則為O3經觸媒分解後所產生之活性物種可進一步將CO氧化成CO2。