尿素進口的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

尿素進口的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高根英幸寫的 汽車最新高科技(全彩修訂版) 和中國化工博物館的 中國化工通史:行業卷 上下冊都 可以從中找到所需的評價。

另外網站尿素产业链 - 知乎专栏也說明:自1998 年以后,为保护国内化肥产业, 国家暂停尿素进口,因此尿素进口量锐减。 2012年以来,随着我国尿素生产水平不断上升,我国尿素由严重不足转到产能 ...

這兩本書分別來自晨星 和化學工業所出版 。

國立嘉義大學 動物科學系研究所 陳國隆、魏佳俐所指導 余姿穎的 Plackett-Burman設計及反應曲面法改良Bacillus subtilis Lo6生產蛋白酶和水解大豆粕及其對白肉雞生長之影響 (2020),提出尿素進口關鍵因素是什麼,來自於白肉雞、枯草芽孢桿菌、蛋白酶、Plackett-Burman設計、反應曲面法、水解大豆粕。

而第二篇論文國立交通大學 生物科技學系 曾慶平所指導 康家銓的 解聚纖維料源連續厭氧消化產沼氣之研究 (2019),提出因為有 生質沼氣、農業纖維廢棄物、解聚前處理、厭氧醱酵、連續攪拌反應器的重點而找出了 尿素進口的解答。

最後網站澳門金龍巴士- 维基百科,自由的百科全书則補充:新福利在2005年購買11米丹尼士飛鏢SLF後,也購入5輛由廈門金龍製造的廈門金龍XMQ6103G作測試。 ... 為歐四版本,須添加尿素以符合廢氣標準。全數車輛使用路線編號有底色 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了尿素進口,大家也想知道這些:

汽車最新高科技(全彩修訂版)

為了解決尿素進口的問題,作者高根英幸 這樣論述:

  油電混合車原來分成串連和並連式?   車廠為了降低車禍發生率,減低車禍傷害,研發各種高科技?   汽車內部的高科技結晶,在此全彩呈現!   在美麗的烤漆底下,有著車廠努力研發的高科技心血,讓人坐得更舒適,駛得更快速安全且環保:引擎運作、燃料原理、煞車防鎖死裝置、藏在內部各處的安全氣囊……   那些無法一眼看到的高科技心血,如今用一張張原廠授權彩色圖解,搭配清晰解說,讓你一探究竟各大汽車廠與零件商研發出來的各種汽車高科技:   ◎ 環保的高科技   ◎ 防範事故的高科技   ◎ 減輕傷害的高科技   ◎ 驅動系統與周邊的高科技   ◎ 車體的高科技   ◎ 舒適導向

的高科技   ◎ 高級車的高科技   本書特色   1、一覽汽車科技新發展!   為什麼加油站有車用尿素?為什麼製造汽車需要晶片?汽車如何兼顧強大的馬力與省油?一本書帶你一網打盡當今重要汽車科技!   2、全彩圖解一目了然!   各車廠與汽車零件商提供原廠設計圖與拍攝相片,呈現汽車科技實際運作的樣貌,讓知識不再只是文字,複雜概念一目了然。

尿素進口進入發燒排行的影片

新在哪裡?
●提供短軸、中軸、長軸不同的車身型式。
●極大化的駕乘空間,內部中控台兼顧外觀與實用需求,配備電動車窗、特大門把設計,均以乘駕者為中心思考。
●大量儲物空間,包含頭頂置物盒,飲料架,菸灰缸,椅背雜誌袋等等。
●柴油引擎配置 DPD 柴油微粒過濾器、EGR 廢氣再循環裝置,免添加尿素符合 EURO 5 環保法規

勘誤 : 影片 6"05 排氣剎車部分敘述錯誤,該按鈕為廢氣再生按鈕,非排氣煞車按鈕,關於排氣煞車操作方式請參閱 12"43 說明。

#ISUZU #NLR #3.49噸 #法規會怎麼改呢

延伸閱讀:https://www.7car.tw/articles/read/67499
更多資訊都在「小七車觀點」:https://www.7car.tw/

Plackett-Burman設計及反應曲面法改良Bacillus subtilis Lo6生產蛋白酶和水解大豆粕及其對白肉雞生長之影響

為了解決尿素進口的問題,作者余姿穎 這樣論述:

本研究旨在探討Bacillus subtilis Lo6(Lo6)最佳粗酵素液(Broth 2)培養條件及最佳水解大豆粕條件對白肉雞生長性狀之影響,並將實驗分為兩部分︰第一部份探討最佳Lo6蛋白酶活性之Broth 2培養條件及其水解大豆粕對白肉雞生長性狀之影響;第二部份探討Lo6之最佳水解大豆粕條件及其對白肉雞生長性狀之影響。第一部份分為五個試驗︰試驗一探討Lo6水解大豆粕之最佳蛋白酶活性pH值與Broth 2培養時間,結果顯示中性(pH 7.6)與鹼性(pH 8.8)蛋白酶具有水解能力,蛋白酶活性在Broth 2培養48小時達到高峰;試驗二探討Broth 2最佳培養pH值,結果顯示pH值對

Lo6蛋白酶活性無顯著影響(P > 0.05);試驗三以Plackett-Burman設計探討可顯著影響Lo6產生蛋白酶活性之Broth 2培養條件,以溫度、轉速、培養時間、大豆粉添加量、葡萄糖、尿素、CaCl2、NaCl、KH2PO4及K2HPO4作為變因,結果顯示對中性與鹼性蛋白酶活性產生顯著影響之因子為培養時間、葡萄糖、溫度與K2HPO4;試驗四則根據上述因子以Box-Behnken設計(BBD)進行反應曲面法(response surface methodology,RSM),以蛋白酶活性為指標,探討最佳生產Lo6蛋白酶條件,結果顯示Lo6 Broth 2在26℃培養72小時,培養基成

分為3%大豆粕、0.86%葡萄糖及1.0%K2HPO4有最佳中性、鹼性蛋白酶活性1,385 U/mL及1,242 U/mL;試驗五使用最佳Lo6蛋白酶生產條件水解大豆粕並以3%取代大豆粕餵飼白肉雞驗證其效果,以240隻0日齡公母各半Ross 308白肉雞以體重逢機分配至0%水解大豆粕及3%康2019 Broth 2條件(37℃下培養48小時)、試驗四最佳Broth 2條件以及另設溫度為30℃、37℃之處理,每處理4重複,每重複12隻雞,試驗期21天。結果顯示各組間體重、體增重、採食量、飼料轉換率及生長效率因子均無顯著差異(P > 0.05)。第二部份分為三個試驗︰試驗一探討Lo6水解大豆粕之最

佳Broth 2濃度和大豆粕顆粒大小條件,結果顯示以100%濃度水解粒徑< 0.7 mm大豆粕為最佳條件;試驗二則根據試驗一結果以中央合成設計(central composite design,CCD)進行RSM,以游離胺基酸氮為指標,探討Lo6 Broth 2最佳水解大豆粕條件,結果顯示在水解溫度51.1℃、水分90%和時間5.9小時有游離胺基酸氮最高產量553.9 mg/g。試驗三則以最佳條件水解大豆粕並餵飼白肉雞以驗證其效果,以240隻0日齡公母各半Ross 308白肉雞以體重逢機分配至0%水解大豆粕、3%康2019水解條件(在50℃下以水分70%水解4小時)、以及水解水分50、60、7

0%之處理組,每處理4重複,每重複12隻雞,試驗期21天。結果顯示在0-7日齡飼料轉換率方面,50%處理組顯著低於對照組(P < 0.05)。綜上所述,Lo6 Broth 2以26℃培養72小時,培養基成分為3%大豆粕、0.86%葡萄糖及1.0%的K2HPO4生產蛋白酶,再以水解溫度51.1℃、水分50%和時間5.9小時水解大豆粕,白肉雞飼糧中以3%取代大豆粕可改善0-7日齡飼料轉換率。

中國化工通史:行業卷 上下冊

為了解決尿素進口的問題,作者中國化工博物館 這樣論述:

《中國化工通史·行業卷(套裝上下冊)》是一部記錄中國化學工業發展歷程的大型史書。中國化工博物館編著的《中國化工通史:行業卷(上下)》分冊記述了近代中國化學工業各行業初創時期的曲折發展狀況,重點記述當代中國化學工業奮發圖強不斷進步,追趕世界先進水準的歷程。   全書分兩編27章分述了全國各大化學工業的國際發展背景、國內發展歷程及大事記,內容涵蓋了合成氨工業、化肥工業、硫酸工業、無機鹽工業、石油化工、煤化工等18個主要化工產品行業,以及化工礦產開發、煤炭開發、橡膠加工等9個相關化工行業。 緒論 第一節晚清和民國時期的化學工業(1861-1949年) 一、洋務運動開創中國近代化學

工業 二、民國時期各種化工生產作坊和小型工廠 三、民族資本創建大型化學工廠 四、東北的偽滿化學工業 五、根據地和解放區化工 第二節開啟新中國化學工業(1949-1956年) 一、組建國營化工企業,全面恢復生產 二、蘇聯援建156個專案中的化工重點工程 三、工業化道路上第一個五年計劃 第三節化學工業社會主義建設全面展開(1956-1978年) 一、化學工業部成立與沿革 二、"大躍進"中的化學工業及教訓 三、大力生產化肥成為化學工業的首要任務 四、石油化學工業的彎路 五、"文革"中化工生產遭到嚴重破壞 六、搭建現代化石化工業的框架 第四節偉大的歷史轉折-化學工業開創新局面(1978年-新世紀) 一

、撥亂反正中的調整 二、在改革開放的大環境中化學工業高速發展 三、20世紀末中國成為世界化工生產大國 第五節科學發展鑄造化工強國 一、中央國有企業變革管理體制打造"國家隊" 二、打破部門分割,生產與流通融合、能源與化工結合 三、走出國門,實施國際化經營 四、科技創新引導企業做大做強 五、開發中西部地區建設一批新的化工基地 六、化學工業與社會和諧發展 參考文獻 第一編主要化工產品行業 第一章合成氨工業 第一節發展歷程 一、早期 二、中華人民共和國成立後恢復時期 三、自力更生發展中型氮肥廠 四、獨創的小氮肥企業 五、大型氮肥廠引進和發展 六、大型氮肥裝置的國產化 第二節產業現狀 附1大事記 附2

國際背景 參考文獻 第二章化肥工業 第一節概述 一、化肥重要作用 二、化肥簡介 第二節氮肥 一、民國時期 二、品種變化 三、碳酸氫銨的開發及其作用 四、氮肥主力軍-尿素 第三節磷肥 一、早期情況 二、技術發展 三、磷肥工業技術突破和重大發明 四、"十一五"期間磷酸技術發展 五、"十一五"期間磷複肥技術發展 六、磷肥技術發展中的重要事件 七、近年來磷肥產量和前10名企業 第四節鉀肥 一、中國鉀肥工業發展的歷史回顧 二、鉀肥技術發展中的重要事件 三、科學技術創新成果 四、鉀肥的產量和進口量 第五節複混肥料和其他肥料 一、複混肥料的發展情況 二、農化服務的發展 三、其他肥料 附1大事記 附2國際背景

參考文獻 第三章硫酸工業 第一節早期的硫酸生產廠 一、中國最早的鉛室法硫酸廠--江南製造局 二、天津機器局第三廠 三、江蘇藥水廠 第二節民國時期的硫酸工業 一、民用硫酸生產興起 二、抗日戰爭至中華人民共和國成立前的硫酸工業 第三節中華人民共和國成立三十年的硫酸工業 一、硫酸工業新起點 二、硫鐵礦制酸 三、其他制酸和餘熱回收 四、20世紀80年代硫酸工業的狀況 第四節改革開放後硫酸工業的蓬勃發展 一、硫鐵礦制酸技術和裝備水準繼續提升 二、冶煉煙氣制酸脫穎而出 三、硫黃制酸重整旗鼓複出 四、節能減排和資源綜合利用 五、硫酸生產格局發生顯著變化 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 第四章純鹼工業

第一節天然鹼工業 一、1949年之前 二、中華人民共和國成立之後 第二節合成純鹼工業 一、1949年之前 二、中華人民共和國成立之後 第三節世界純鹼生產大國 第四節純鹼工業技術進步 一、純鹼工業技術入選中國20世紀重大工程技術成就 二、當代純鹼工業技術水準 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 第五章氯堿工業 第一節國內發展歷程 一、概述 二、產業從無到有 三、金屬陽極的興起迎來產業壯大新契機 四、離子膜法電解帶動產業迅速崛起 第二節氯產品 一、氯乙烯/聚氯乙烯 二、鹽酸 三、其他氯產品 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 第六章無機鹽工業 第一節概述 一、無機鹽的範疇 二、無機鹽的早期生產 第

二節中國無機鹽工業發展歷程 一、初創時期(1949年以前) 二、初步發展(1950-1960年) 三、體系建立(1961-1980年) 四、走向世界(1981-2010年) 第三節中國無機鹽工業的成果 一、產業佈局更趨合理 二、科技進步推動無機鹽行業發展 三、裝備水準與單元設備強度提高 四、生產規模大型化、現代化 五、產品結構向專業化、精細化、功能化發展 六、行業資源綜合利用率提高,污染情況有很大好轉 七、行業節能減排取得進展 參考文獻 第七章農藥工業 第一節1949年前零星作坊,生產少量農藥 第二節有機氯農藥揭開了化學農藥工業的序幕 第三節高效農藥的開發,農藥向多品種發展 第四節發展農藥加工

,提高農藥藥效 第五節結構調整,步入新階段(1981-2000年) 第六節長足發展,實現騰飛 第七節農藥工業取得的成就 一、持續穩定增長 二、農藥進口大國變為出口大國 三、產品品質顯著提高 四、新農藥創制取得顯著成果 五、產品結構不斷優化 六、企業結構改造取得重大進展 七、健全法律法規,加強行業管理 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 第八章塗料工業 第一節發展歷程 一、中國大漆與桐油譜寫了悠久燦爛的古代塗料文明 二、黎明曙光乍現即隱,萌芽的近代塗料工業慘澹經營 三、醇酸樹脂塗料研製成功,開創國內現代塗料工業新紀元 四、開發中高檔塗料用合成樹脂 第二節主要塗料品種技術進步 一、為房地產發展積極

配套的建築塗料 二、緊追世界水準的工業塗料 三、國防現代化和高科技產業發展需要的特種塗料 四、節能環保,發展低污染型品種 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 第九章染料工業 第一節染料工業的初創 第二節1949年後染料工業的恢復 第三節染料生產建設蓬勃發展 第四節科研機構的建立與人才培養 第五節染料工業取得的初步技術成果 第六節改革開放以來的染料工業 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 第十章顏料工業 一、白色顏料 二、氧化鐵系顏料 三、防銹顏料 四、高裝飾性珠光顏料和金屬顏料 五、色彩鮮豔、著色強的有機顏料 六、其他顏料 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 第十一章有機矽工業 第一節發展歷程

一、起步期(20世紀50-70年代) 二、成長期(20世紀80-90年代) 三、快速發展期(2000年以來) 四、2010年狀況 第二節主要產品 一、有機矽單體 二、矽油及二次加工品 三、矽橡膠 四、矽樹脂 五、矽烷偶聯劑和交聯劑 六、氣相法白炭黑 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 第十二章有機氟工業 第一節有機氟工業發展歷程 一、初創階段(1950-1979年) 二、自主開發和成長階段(1980-1989年) 三、全面發展階段(1990-2000年) 四、邁向世界氟化工大國(2001-2009年) 五、2010年狀況 第二節主要產品 一、無機氟化鹽 二、CFCs、哈龍及其替代品 三、含氟

高分子材料 四、含氟表面活性劑 五、氟碳樹脂塗料 六、含氟製品 七、含氟特種氣體及電子化學品 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 下冊 第十三章石油化學工業 第一節生產技術探索階段 一、中國第一個烴裂解制乙烯裝置 二、高橋自行設計建設乙烯裝置 三、蘭州引進砂子爐裂解重油制烯烴技術和成套設備 四、小石油化工興起與衰落 五、國內技術建設的中型石油化工裝置與石化聯合企業 第二節建設現代化石化工業階段 一、北京年產30萬噸乙烯大型工程 二、四個石油化纖工程 三、13套大型合成氨裝置的建設和投產 四、20世紀70年代後期的石化引進工程 第三節轉型做大做強階段 一、地方"中型乙烯熱"的發燒與退燒 二、20

世紀90年代兩大乙烯工程暴露出的問題 三、中國石化總公司組織大規模乙烯改造 四、重組石化企業 五、跨國石油化工公司進入中國 六、石油化學工業繼續突飛猛進 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 第十四章合成樹脂工業 第一節早期發展的合成樹脂-熱固性樹脂 一、酚醛樹脂 二、氨基樹脂 三、環氧樹脂 四、20世紀50年代合成樹脂研發全面鋪開 第二節20世紀60年代重點發展的聚氯乙烯樹脂 一、PVC工業發展歷史過程 二、原料路線和技術的"三級跳" 三、電石PVC項目建設氣勢如虹的原因 第三節20世紀70年代一躍而起的聚烯烴樹脂 一、聚乙烯樹脂的發展 二、聚丙烯合成樹脂 三、聚苯乙烯合成樹脂 第四節20世紀

90年代開始走紅的ABS樹脂和工程樹脂 一、ABS樹脂 二、聚甲醛 三、聚碳酸酯 四、聚對苯二甲酸丁二醇酯 五、聚醯胺和聚酯 六、聚苯醚 第五節特種工程合成樹脂研究開發 一、聚醯亞胺 二、聚苯硫醚 三、聚醚醚酮 四、聚醚碸 五、聚碸 第六節步入新世紀聚氨酯樹脂異軍突起 一、發展概況 二、原料生產情況 三、製品的生產與消費 附國際背景 參考文獻 第十五章合成纖維工業 第一節發展化學纖維生產的客觀要求 第二節發展人造纖維 第三節國內探索合成纖維生產技術 一、己內醯胺的開發和生產 二、仿棉纖維維尼綸早期開發 三、丙烯腈的早期開發工作 四、聚酯纖維單體的早期開發工作 五、小型合成纖維紡綸行業 第四節走

煤化工技術路線發展維綸纖維 第五節發展轉向石油合成纖維 第六節合成纖維單體原料生產與乙烯工程結合 第七節聚酯纖維工業崛起 一、打破上游約束下游,紡綸崛起 二、聚酯纖維聚合與紡絲裝置設備國產化 三、聚酯纖維技術和裝備達到世界一流水準 第八節合成纖維原料工業發展滯後 第九節PX事件 第十節21世紀合纖工業繼續闊步前進 一、化纖紡織品產品競爭力明顯增強 二、合成纖維進口量迅速下降,出口量逐步增長 三、國產化生產技術和裝備的開發應用能力顯著提升 四、合成纖維產品功能、差別化水準提高,產品結構明顯改善 五、高新技術纖維材料產業化取得突破 六、創新能力提高,創新體系逐步形成 附國際背景 參考文獻 第十六章

合成橡膠工業 第一節自主開發和全面科技攻關階段 一、氯丁橡膠 二、丁苯橡膠 三、順丁橡膠 四、乙丙橡膠 五、丁基橡膠 六、異戊橡膠 七、丁腈橡膠 第二節引進技術與國內開發相結合,合成橡膠工業生產快速增長階段 (20世紀80年代初-2000年) 第三節台資、外資及民營企業進入產業,合成橡膠高速發展階段 第四節產業現狀 附國際背景 參考文獻 第十七章煤化學工業 第一節概述 第二節發展歷程 一、傳統煤化工行業 二、新煤氣化技術的發展 三、煤制液體燃料 四、煤基甲醇產業鏈--煤制化學品 附1大事記 附2國際背景 第十八章生物化學工業 第一節概述 一、發展階段 二、發展概況 第二節工業乙醇 一、工業乙醇

的應用 二、生產原料 三、工業乙醇發展歷程 四、工業乙醇發展水準 第三節酶製劑 一、產品概況 二、酶製劑工業發展歷程 三、酶製劑技術發展狀況 四、酶製劑工業水準 第四節檸檬酸 一、產品概況 二、檸檬酸工業發展歷程 三、檸檬酸技術狀況 四、檸檬酸工業水準 第五節發酵法總溶劑 一、概況 二、總溶劑發展歷程 三、總溶劑工業水準 第六節微生物法丙烯醯胺 一、產品概況 二、國內發展歷史 三、生物化工的成功典範 第七節丁二酸與聚丁二酸丁二醇酯 一、產品概況 二、國內發展歷程 第八節聚乳酸 一、產品概況 二、國內發展歷程 第九節發酵長鏈二元酸與尼龍工程塑料 一、產品概況 二、國內發展歷程 第十節生物塑膠材料

一、產品概況 二、生物塑膠材料發展歷程 第十一節沼氣能源 一、沼氣行業概況 二、沼氣的生產方法 三、厭氧發酵技術產沼氣的發展過程 四、中國沼氣利用發展現狀 第十二節生物柴油 一、生物柴油簡介 二、國內生物柴油的發展狀況 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 第二編化工相關行業 第十九章化工礦產資源及開發利用 一、硫礦與硫資源 二、磷礦 三、硼礦 四、鉀鹽礦 五、金紅石礦 六、鹽礦 七、砷礦 八、明礬石礦與明礬 九、芒硝礦 十、天然鹼礦 十一、天青石礦 十二、重晶石礦 十三、螢石礦 十四、化工灰岩礦 十五、蛇紋岩礦 十六、矽藻土礦 十七、膨潤土礦 十八、伊利石黏土礦 參考文獻 第二十章煤炭開發

簡史 第一節古代煤炭開發 第二節近代煤炭開發 一、1949年前煤田地質調研簡況 二、1949年後煤炭開發 第三節煤炭在聚煤時代和地理上的分佈 參考文獻 第二十一章石油、天然氣開發簡史 第一節古代 一、發現石油的最早記載及"石油"命名 二、發現油氣苗 三、石油利用 四、最早油井 五、開發最早氣田 六、最早鑽探技術 第二節近代 一、最早開發的油田及石油工業 二、大陸最早開發的油田-延長油田 三、《中美合辦油礦條約》簽訂前後 四、不迷信洋權威,陝北打出了自噴井 五、中蘇合辦獨山子油礦 六、玉門油礦最早的3口井噴油簡況 七、翁文波是石油物探事業的奠基人 八、玉門油礦早期的石油地質調查 九、黃汲清、楊鐘

健等調查新疆石油地質 十、玉門油田的開拓者孫健初 十一、在四川盆地找油找氣的先行者 十二、堅信陸相地層也能生油的地質學家-潘鐘祥 十三、孫越崎對甘肅油礦局的貢獻 十四、謝家榮堅信中國必有石油 十五、中國石油公司的創建人-翁文灝 十六、開發東北的人造石油 十七、舊中國最大的石油勘查機構 十八、金開英與中國早期煉油工業 第三節當代 一、中國石油工業的黎明 二、中央領導與李四光關於石油資源的對話 三、解放軍是石油隊伍的重要組成部分 四、石油工業部成立 五、地質部普委的石油普查 六、大慶油田的發現 七、海底石油勘查與開發 八、中華人民共和國成立60年來石油工業發展進程與成就 附大事記 第二十二章石油煉

製工業 第一節早期煉油工業 第二節天然石油與人造油並舉時期 第三節大發展時期 第四節經濟全球化帶動了煉油工業新發展 第五節現狀與發展趨勢 一、煉油能力繼續快速增長,向大型化、煉化一體化推進,煉油 佈局有所調整、優化 二、大型化、基地化、煉化一體化建設不斷推進,集約化程度提高 三、煉油裝置結構不斷調整,深加工、精加工、適應能力不斷提高 四、在前一時期觸底反彈的基礎上中國煉油業全年呈現出高開高走的趨勢 五、油品質量升級換代 六、替代燃料的發展正在穩步推進 七、全國煉油投資大幅增長,大型煉油裝置建設繼續推進 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 第二十三章橡膠加工工業 第一節1949年之前 第二節工業

體系的建立和成長 第三節生產的擴大與發展 第四節進入新的發展時期 第五節新世紀橡膠工業 第六節到2010年現況 附1大事記 附2國際背景 參考文獻 第二十四章塑膠加工工業 第一節塑膠製品工業的發展 第二節基本建設和技術改造 一、基本建設和技術改造的成就 二、先進技術和設備的引進 三、煙臺合成革廠的建設 四、科學研究和技術交流 五、品種的開發與應用範圍的擴大 第二十五章軍事化工工業 第一節近代軍事化工(1861-1949年) 一、晚清時期 二、民國時期 第二節中華人民共和國國防化工(1949-2010年) 一、全面恢復化工生產,為國防化工奠定基礎 二、自力更生,艱苦創建國防化工 三、軍民結合,繼

續前進 第三節重水 一、核反應中重要一員 二、研發過程 第四節推進劑 一、國際背景 二、發展歷程 第五節放射化學和核化學 第六節專用化工新材料 附國際背景 參考文獻 第二十六章特種合成纖維 第一節特種合成纖維的總體發展歷程 第二節聚丙烯腈基碳纖維 第三節聚對苯二甲醯對苯二胺纖維 第四節超高分子量聚乙烯纖維 參考文獻 第二十七章其他化工相關行業 第一節矽酸鹽行業 一、先進陶瓷的發展 二、玻璃 第二節冶金行業 一、鋼鐵產業 二、有色金屬工業 第三節造紙業 第四節日用化工 一、香料 二、化妝品 三、洗滌用品 第五節食用化工 一、機械化制鹽 二、制糖業的新面貌 三、內涵深邃的發酵產業 後記

解聚纖維料源連續厭氧消化產沼氣之研究

為了解決尿素進口的問題,作者康家銓 這樣論述:

國內能源需求逐年增長,97%能源供應仰賴進口,而每年台灣平均產生農業纖維廢棄物有2.2 × 106 公噸如稻稈、稻蒿、廢棄菇包,任其於田野間、焚化爐燒毀有空氣污染疑慮,可藉由生物處理將纖維廢棄物轉換成生質沼氣是值得發展。纖維原料有著木質素結構、纖維結晶結構妨礙微生物降解消化,為此需先將纖維廢棄物進行解聚前處理以利後續厭氧醱酵生產沼氣。本研究將探討水熱解聚處理條件、酸鹼值、有機負荷量等實驗參數影響,並與養豬場廢水混和調整碳氮比例提高共醱酵產沼氣表現,再以公斤級CSTR系統評估產氣潛力,並找出系統最為合適操作條件。由搖瓶厭氧醱酵實驗顯示,酸催化水熱解聚稻稈比未加稀酸催化水熱解聚稻稈產沼氣表現更佳

,其中最佳前處理條件為RWH12。解聚稻稈與養殖廢水共厭氧共醱酵搖瓶最佳產沼氣表現259 ml×gTS-1,而於CSTR系統最佳操作條件下產沼氣表現530 ml×gTS-1,結果顯示搖瓶實驗與CSTR系統最佳操作條件有所不同。解聚稻稈於CSTR系統厭氧醱酵時,以養殖廢水作為碳氮比調整材比藉由尿素、氯化銨調整更佳,後者產沼氣表現分別為359 ml×gTS-1與342 ml×gTS-1,推論是由三種調整材游離NH4+濃度差異而造成產氣表現差異。本研究實驗結果與稻稈醱酵文獻回顧探討中觀察到HRT長短與合適C/N有正相關,所以可以先找出系統最高有機質負荷量與最短水利滯留時間,之後再調整料源混和比例調整

找出最佳C/N。