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國立屏東科技大學 環境工程與科學系所 陳冠中所指導 黃晨瑄的 以TiO2覆膜光纖光催化地下水中三氯乙烯之研究 (2016),提出氯化鐵msds關鍵因素是什麼,來自於光催化、光纖、三氯乙烯、現地整治、透水性反應牆。

而第二篇論文國立屏東科技大學 環境工程與科學系所 黃益助所指導 林彥儕的 油酸包覆固定於海藻酸鈉晶球之奈米零價鐵去除水中三氯乙烯之研究 (2016),提出因為有 三氯乙烯、奈米零價鐵(nZVI)、海藻酸鈉、油酸的重點而找出了 氯化鐵msds的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了氯化鐵msds,大家也想知道這些:

以TiO2覆膜光纖光催化地下水中三氯乙烯之研究

為了解決氯化鐵msds的問題,作者黃晨瑄 這樣論述:

本研究以新穎之覆膜光纖集束(COFB)反應牆(permeable reactive barrier, PRB)系統處理模擬地下水中之三氯乙烯(TCE),探討採用多支光纖集束,在不同操作條件下,處理系統應用於模擬土壤箱中,對於TCE去除效率之影響。研究首先使用20W LED搭配電源模組作為實驗之光源,並使用塑膠光纖(POF)及石英光纖(QOF)建立光纖集束透水性反應牆於模擬土壤箱中,用以設置實驗之處理系統。實驗操作參數包含2種材質光纖(POF、QOF)、不同光纖直徑(2 mm、6 mm、14 mm)及不同光纖支數但總直徑相當之光纖集束(2 mm 7支、6 mm 3支、14 mm 1支) 等。此

外,研究選用TiO2作為光觸媒,並使用市售之小型噴槍將觸媒覆膜於兩種光纖上,評估PRB處理系統對於模擬土壤箱中TCE之去除效果。研究首先使用FE-SEM觀察噴槍塗佈距離對於光纖表面之影響,由分析結果可以得知,當塗佈距離越近,光纖表面TiO2之分布及膜厚皆會隨之增加。接著研究選用3種直徑之POF及QOF(2 mm、6 mm、14 mm),在相同光纖支數(1支)或是不同支數但總直徑相當之光纖集束(2 mm 7支、6 mm 3支、14 mm 1支)應用於實驗處理系統,探討其對於去除TCE效果之影響。研究結果發現,不論使用POF或QOF,當光纖直徑越大,其光照反應範圍會隨之增加,對於TCE降解效率也會

隨之提升,且光催化反應更能進一步有效去除TCE。而當使用總直徑相當之光纖集束應用於光降解及光催化處理系統時,其光照反應範圍相當,對於TCE之處理效果也會相似。且研究結果顯示,使用QOF作為COFB應用於PRB處理系統對於TCE之去除效率較使用POF來得好。此外,實驗利用對氯苯甲酸(pCBA)作為氫氧自由基之探針(probe),評估使用不同直徑光纖應用於光催化COFB處理程序之氫氧自由基轉換濃度(ROH,UV)。實驗並針對TCE降解後產生之中間產物做進一步探討,並推估其反應途徑。

油酸包覆固定於海藻酸鈉晶球之奈米零價鐵去除水中三氯乙烯之研究

為了解決氯化鐵msds的問題,作者林彥儕 這樣論述:

本研究以三氯乙烯(Trichloroethylene, TCE)作為目標污染物,探討奈米零價鐵(Nanoscale zero-valent iron, nZVI)改質技術提升其對TCE之降解效果, nZVI本身活性壽命較短且易受到干擾物影響等缺點導致其對含氯有機溶劑去除效率受限,因此本研究利用海藻酸鈉之特性將nZVI固定於晶球,增強nZVI活性,並在晶球外層包覆油酸,利用油酸高疏水性的特性降低親水性營養鹽的干擾,提高對目標污染物的去除率。本實驗架構主要分為四個階段,第一階段為將奈米零價鐵粉(nZVI)、奈米零價鐵固定於海藻酸鈉晶球(nZVI-A beads)及油酸包覆奈米零價鐵固定於海藻酸鈉

晶球(nZVI-A-O beads)進行基本特性分析;第二階段為背景試驗及比較nZVI、nZVI-A beads及nZVI-A-O beads 降解TCE實驗;第三階段為nZVI-A-O beads在不同操作條件下進行TCE降解試驗;第四階段為營養鹽干擾nZVI-A-O beads降解TCE試驗。nZVI與nZVI-A beads比表面積分別為22.9 m2/g及13.4 m2/g,nZVI-A beads因晶球化導致比表面積比粉末狀還要低一些,可能是因為在合成過程中受到凡得瓦力影響導致團聚現象。降解TCE 批次試驗中,nZVI-A-O beads在反應初期對TCE降解效率略低於nZVI-A

beads (約低4.6 %),但nZVI-A-O beads在反應後期開始逐漸提高對TCE之降解效率,在最終反應時間與nZVI-A beads 約略相同,證明nZVI-A-O beads不會因塗覆油酸層而導致TCE無法穿透至內部核心進行脫氯反應,降解過程中皆呈現pH 值上升、氧化還原電位(ORP)與溶氧(DO)下降的情形。不同操作條件試驗部分,試驗結果顯示添加量越多,其TCE 被降解的時間越快,而其kobs 也越大。不同反應溫度部分則是反應溫度越高,TCE去除效率越高,且反應溫度越高時,其kobs 與kSA 值也越大。營養鹽干擾試驗中,nZVI-A beads受到NO3- 與PO43− 干擾

,TCE降解效率降低,nZVI-A-O beads則未受到NO3- 與PO43−干擾,對TCE降解仍有不錯的去除效率。本研究結果顯示,nZVI-A-O beads不僅可有效降低營養鹽之干擾,且其對TCE的降解能力也不差,此技術可作為未來現地處理受含氯有機溶劑污染地下水整治復育方法之選擇參考。