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另外網站MSDS目錄也說明:序號 中文名稱 CAS. No 1 乙醛 00075‑07‑0 2 乙酸 00064‑19‑7 3 乙酸酐 00108‑24‑7

國立中山大學 電機工程學系研究所 莊豐任所指導 王偉懿的 氧化鎳與氧化鎢複合奈米結構應用於乙醇氣體感測器之研究 (2019),提出乙醇msds關鍵因素是什麼,來自於乙醇氣體感測器、氧化鎢、氧化鎳、複合材料、水熱法。

而第二篇論文國立臺北科技大學 機械工程系機電整合碩士班 曾釋鋒所指導 陳其煒的 光纖雷射直寫石墨烯加熱電極於二氧化錫氣體感測器之研製 (2019),提出因為有 雷射直寫、石墨烯、二氧化錫、氣體感測器、乙醇的重點而找出了 乙醇msds的解答。

最後網站危險物與有害物標示與分類則補充:乙醚、汽油、正己烷、乙醇、甲醇、異戊醇. 可燃性氣體. 氫、乙炔、甲烷、乙烷等 ... (Material Safety Data Sheet ,簡稱MSDS). 行政院勞工委員會. 安全資料表.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了乙醇msds,大家也想知道這些:

氧化鎳與氧化鎢複合奈米結構應用於乙醇氣體感測器之研究

為了解決乙醇msds的問題,作者王偉懿 這樣論述:

本論文研究氧化鎢、氧化鎳及兩者的複合材料。氧化鎢分別以鹽酸及硝酸兩種不同酸性溶液,利用水熱法將其合成。透過改變氧化鎢與氧化鎳的前驅溶液酸鹼值與濃度來使奈米結構樣貌產生改變。本研究利用SEM、EDS、XRD分析結構樣貌及結晶狀況,藉此探討奈米材料對元件電性的影響。吾人利用滴塗法將氧化鎢及氧化鎳塗佈於P型矽基板與N型矽基板製作成PN接面元件,藉此分析元件對乙醇的感測特性。本研究發現,透過前驅溶液酸鹼值為pH 1.0的氧化鎢奈米方塊結構(nanoblock),與濃度為3.4 mM六水合硝酸鎳水溶液合成的氧化鎳奈米片所組成之球狀結構(nanosphere),分別具有較佳之感測能力。將兩者組成NiO/

WO3/n-Si的PNN複合材料元件進行進一步的分析與探討。實驗結果指出,本論文的PNN複合材料元件在其最佳工作溫度175 ℃下,對400 ppm的乙醇氣體擁有411.3%的高響應值。優於單純氧化鎢或氧化鎳製成的PN接面元件。由於PNN複合材料具有的雙層奈米結構擁有高比表面積,創造出更多的活性位點,故感測表現比單層奈米結構的PN接面元件為佳。

光纖雷射直寫石墨烯加熱電極於二氧化錫氣體感測器之研製

為了解決乙醇msds的問題,作者陳其煒 這樣論述:

本研究利用旋轉塗佈法製備平均厚度約29 μm石墨烯薄膜於陶瓷基板,當作石墨烯薄膜/陶瓷試片,透過光纖雷射直寫石墨烯薄膜分別於基板上圖案化加熱和指叉氣體感測電極結構。此外,藉由溶膠-凝膠法調配出二氧化錫溶液,以旋轉塗佈方式將二氧化錫塗佈在指叉電極上,即成功製備出氣體感測器。本研究利用高解析熱場發射掃描式電子顯微鏡、共軛焦光學顯微鏡、多功能電源電錶和紅外線熱像儀,分別量測石墨烯與二氧化錫薄膜表面形貌及斷面輪廓和成分分析、3D形貌、電特性和電子加熱行為。實驗結果獲得最佳雷射圖案化石墨烯電極結構參數包括:脈衝重複頻率750 kHz、雷射掃描速度50 mm/s、雷射間格距離0.01 mm和區域能量密度

982 J/cm2。本實驗製備之氣體感測器,在實驗中發現當工作溫度84 °C下擁有較高之氣體感測響應,並在84 °C下檢測200 ppm、400 ppm、600 ppm、800 ppm和1000 ppm乙醇,其感測器響應值分別為0.33%、1.11%、1.86%、2.49%和3.18%。