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    Analysis on Attitudes of Taiwan Four Newspapers’Facebook Reported 2016 Taiwan Election in the Perspective of Narratology

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    2016台湾“总统”大选结束,国民党经历了“九合一”选举以来更加惨重的失败。岛内传播环境随政治环境发生逆转,“脸书选举”时代的到来让传统媒体被迫去经营Facebook粉丝页。在这一背景下,社交媒体领域中大选新闻成为我们观察当下台湾社会形态的一面镜子。 本文以台湾传统四大报的脸书粉丝页(联合报PLUS、中时电子报、自由时报、苹果日报)对2016年台湾“总统”大选议题的新闻报道文本为研究对象。运用新闻叙事学理论,从叙事人与叙事视角、叙事聚焦、叙事话语、叙事接受四个维度分别剖析四报脸书大选新闻的叙事特征和态度倾向。并深入文本背后,探究大选新闻态度的意识形态影响机制,以及产生这些传播现象的内外成因。...2016 Taiwan Election ended, and the KMT experienced the more failure since 2015 Taiwan Local Election. Mass communication environment of Taiwan changed with the political environment of Taiwan reversed. The advent of the era of Facebook Election forced traditional media to operate their Facebook pages. In this context, the election news in social media had become a mirror of observing Taiwan’s soc...学位:文学硕士院系专业:新闻传播学院_新闻学学号:1052013115305

    以微波輔助頂空液相微萃取結合氣相層析法分析水中氯酚類污染物之研究

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    本研究開發以微波輔助頂空液相微萃取技術結合氣相層析法分析環境水中的氯酚類污染物,發展為水溶液中氯酚類分析之快速樣品前處理技術。存於水基質的氯酚類藉由微波照射加熱,使其蒸氣壓迅速上升,汽化至頂空氣相中為中空纖維含有的萃取溶劑所萃取,待樣品萃取後,將萃取溶劑注入於氣相層析儀,結合電子捕捉偵測器進行分離與偵測。實驗中就影響萃取之因素,例如萃取位置及萃取溶劑的選擇、萃取水溶液之pH值、鹽析效應、微波照射時間與功率等參數作詳盡探討。實驗結果顯示使用MA/HS-LPME 方法於水樣中分析氯酚的最佳研究參數為:微波照射功率167 W,微波照射時間10分鐘,以正辛醇作萃取溶劑,pH 1且不添加鹽類的萃取液。以最佳條件進行氯酚類分析,其線性範圍為0.5~100 μg/l,相對標準偏差在小於11 %,偵測極限為DCP 0.66 μg/l、TCP 0.04 μg/l 、TeCP 0.07 μg/l、 PCP 0.08 μg/l。為驗證本研究方法的可行性,將此技術應用於真實樣品中氯酚化合物之測定,其回收率在83 % ~102 % 之間。因此,利用微波輔助頂空液相微萃取技術結合氣相層析法,偵測水中氯酚化合物為一快速、操作簡便、價格低廉、不受基質干擾、使用少量有機溶劑,且有良好的再現性與靈敏度之新方法。The purpose of this paper is to detect chlorophenols in water by developing a new sample pretreatment technique, microwave assisted headspace liquid-phase microextraction (MA/HS-LPME). The analytical species in aqueous matrix are heated by using microwave irradiation. Because their vapor pressures rise quickly, species in headspace are dissolved in the organic solvent. After the compounds were collected, they were injected in a GC injection port and analyzed by GC/ECD. Parameters affecting the extraction efficiency such as pH in the solution, addition of salt to sample solution, the power and irradiation time of microwave as well as the time of extraction were investigated. The optimum extraction efficiency of CPs in aqueous matrix was obtained by using octanol as extract solvent and the sample solution at pH 1 with irradiation power 167 Watt for 10 minutes. The detection was linear with r2 > 0.9911. The detection limits varied from 0.04 to 0.66 μg/l. We also applied it to detect the CPs of real water sample and the results showed that the recovery is between 83% and 102 %. The proposed method provided a simple, fast, inexpensive and organic solventless procedure for collect CPs from complicated sample matrix.目錄 摘要 I Abstract II 目錄 III 圖目錄 VI 表目錄 VII 第一章 緒論 1 1-1 研究緣起與目的 1 1-2 研究架構與內容 1 1-3 氯酚化合物的特性及相關法規規定 2 1-4分析樣品前處理技術 8 1-4-1 液相-液相萃取法(liquid-liquid extraction method,LLE) 8 1-4-2 頂空間法(headspace method) 10 1-4-3 固相萃取法(SPE) 11 1-4-4 固相微萃取法(SPME) 12 1-4-5 頂空固相微萃取(HS-SPME) 15 1-4-6 液相微萃取(Liquid-phase microextraction, LPME) 17 1-4-6-1 單滴微萃取法(single-drop microextraction, SDME) 18 1-4-6-2 液液液微萃取法(Liquid-liquid-liquid extraction,LLLPME) 20 1-4-6-3 中空纖維液相微萃取法(Hollow fiber-based liquid phase microextraction, HF-LPME) 20 1-5 微波 31 1-5-1 微波原理與特性 31 1-5-2 影響微波萃取的因素 36 1-5-3 微波萃取機制 38 1-5-4 微波加熱與一般傳統加熱之比較 38 1-5-5 微波裝置簡介 38 1-5-6 微波的應用 40 1-5-7 微波使用注意事項及安全評估 41 1-6 文獻中CPs之分析方法比較 41 第二章 試驗材料與研究方法 43 2-1 實驗藥品、器材與儀器設備 43 2-2 藥品配製 45 2-3 玻璃器皿的矽烷化 48 2-4 微波裝置之沿革 49 2-5 液相微萃取裝置之建立及操作 54 2-6 實驗步驟及條件探討 55 第三章 結果與討論 59 3-1 氣相分離管柱之選擇與層析條件之探討 59 3-2 前處理方法之參數探討 60 3-2-1 萃取溶劑的選擇 60 3-2-2 微波輔助頂空液相微萃取系統之傳輸過程 63 3-2-2-1 基本原理介紹 63 3-2-2-2 頂空萃取過程的熱力學特徵 65 3-2-3 萃取位置的選擇 67 3-2-4 微波照射時間的選擇 68 3-2-5 微波照射功率的選擇 71 3-2-6 萃取樣品液pH的選擇 71 3-2-7 鹽類添加的影響 72 3-3 分析方法評詁 74 3-3-1 以直接進樣方式分析CPs 74 3-3-2 以MA/HS-LPME-GC/ECD分析CPs 74 3-3-3 以直接進樣之分析CPs的精密度 77 3-3-4 以MA/HS-LPME-GC/ECD分析CPs的精密度 77 3-4 萃取效率及濃縮效果 79 3-4-1 以MA/HS-LPME-GC/ECD分析水中CPs之萃取百分率 79 3-4-2 以MA/HS-LPME-GC/ECD分析水中CPs之濃縮倍率 79 3-5 真實樣品的測定及回收率 81 3-5-1 垃圾滲出水之採集與保存 81 3-5-2 垃圾滲出水中CPs的檢驗 81 3-6 與不同處理方法之比較 84 3-6-1 傳統水浴加熱及微波加熱方法加熱效率之比較 84 3-6-2 直接浸入式LPME與MA/HS-LPME基質干擾之比較 85 3-6-3 MA/HS-SPME與MA/HS-LPME之優缺點比較 85 3-7 微波加速化學反應之探討 88 第四章 結論 90 第五章 參考文獻 9
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