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國立臺南大學 綠色能源學科技學系碩士在職專班 劉世鈞所指導 陳榮逸的 高濃度含硼廢水處理製程改善之研究~以南部科學園區某偏光板廠為例 (2014),提出硝酸銅msds關鍵因素是什麼,來自於逆滲透、電去離子、離子交換樹脂、化學沉澱、化學混凝。

而第二篇論文國立宜蘭大學 化學工程與材料工程學系碩士班 吳友平所指導 張舒涵的 利用磁性顆粒吸附水中重金屬及新興汙染物 (2014),提出因為有 磁性顆粒、苯乙烯、新興污染物、吸附、銅離子的重點而找出了 硝酸銅msds的解答。

最後網站硝酸銅- 維基百科,自由的百科全書則補充:硝酸銅 是銅(II)的硝酸鹽,化學式為Cu(NO3)2。無水物和水合物都是藍色晶體, ... 水合硝酸銅常用於在學校中演示原電池反應。 ... MSDS · Cu(NO3)23H2O.

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高濃度含硼廢水處理製程改善之研究~以南部科學園區某偏光板廠為例

為了解決硝酸銅msds的問題,作者陳榮逸 這樣論述:

在這項研究中,使用逆滲透膜過濾法、電去離子處理技術、離子交換樹脂以及化學混凝與化學沉澱法,實廠測試偏光板之污水處理,探討硼的去除效益。本研究實驗對象為南部科學園區偏光片製造廠,針對製程排放之高濃度含硼廢水(濃度約1000 mg/L),透過逆滲透膜過濾法、電透析處理技術、離子交換樹脂以及化學沉澱法等技術,使廢水濃度下降至1mg/L,使其符合南部科學園區南管局所公布之廢水排放標準;研究實驗分為四個階段,分別敘述如下:一、 利用逆滲透膜過濾法,探討逆滲透膜對高濃度含硼廢水去除效率之影響。二、 透過電去離子設備,使含硼廢水濃度下降,探討其去除效率。三、 本階段使用離子交換樹脂技術,使含硼廢水濃

度下降,探討其去除效率。四、 最後階段,將逆滲透膜過濾法、電去離子設備以及離子交換樹脂之濃縮水或排水,運用化學沉澱法與化學混凝法,使硼離子與沉降劑混凝後形成污泥沉降,經過濾產生低濃度含硼廢水。本研究利用逆滲透膜過濾法、電去離子處理技術、離子交換樹脂以及化學混凝法,針對偏光板製造廠排放之高濃度含硼廢水,探討硼的去除效率。由實驗中證實,若將逆滲透膜過濾法、電透析處理技術、離子交換樹脂以及化學混凝法等四個方法加以整合為一套除硼系統(去除率>99%),經實務證實後,除含硼廢水排放濃度已達法規規定,另外,化學沉降法之加藥量,透過瓶杯測試,並導入除硼系統,確實減少加藥量及降低成本;因此,證明此方法有足夠

能力,可以適用於偏光板製造廠廢水處理。

利用磁性顆粒吸附水中重金屬及新興汙染物

為了解決硝酸銅msds的問題,作者張舒涵 這樣論述:

使用磁性顆粒做為吸附劑載體,能夠解決水溶液中微小顆粒之回收問題。本研究中利用FTIR、XRD及TGA等方法進行材料特徵分析,並利用AA及UV檢測汙染物含量。本研究分為兩大部分,第一部份為製備磁性載體表面修飾含苯基高分子聚合物(St/Fe3O4)以吸附水中新興汙染物(對羥基苯甲酸酯)。第二部份為製備磁性載體表面修飾含胺基高分子聚合物(DETA/Cl/SiO2/Fe3O4)以吸附銅離子重金屬汙染物。其中St/Fe3O4以Fe3O4為核心,所包覆之高分子單體苯乙烯(Styrene),並利用此苯基化合物來吸附對羥基苯甲酸酯。經由吸附反應之pH値探討發現, pH值不影響其吸附效果;將等溫吸附實驗數據代

入模式後發現,St/Fe3O4對對羥基苯甲酸酯的吸附行為較符合Langmuir吸附模式,其最大吸附量及自由能分別為Methylparaben:0.6015mg g-1,-20.3244 kJ mol-1;Ethylparaben:3.2862 mg g-1,-22.4749 kJ mol-1;Propylparaben:3.4423 mg g-1,-21.443 kJ mol-1;而由動力吸附實驗所求得反應之活化能為Methylparaben:69.7328 kJ mol-1;Ethylparaben:68.7227 kJ mol-1;Propylparaben:10.5480 kJ mol-

1。在脫附實驗條件探討發現,100%乙醇溶液對磁性高分子材料可達到脫附對羥基苯甲酸酯的目的。在重覆吸附實驗下,重覆次數能使用五次。另外一種為製備磁性載體表面修飾含胺基高分子聚合物以吸附銅離子重金屬汙染物。以DETA/Cl/SiO2/Fe3O4以Fe3O4為核心,所包覆之二氧化矽作為Fe3O4保護層,接著外面包覆(3-chloropropyl)trimethoxysilane當作離去基,最後包覆上Diethylenetriamine,以製備出表面包覆胺基之磁性吸附劑(DETA/Cl/SiO2/Fe3O4),利用其胺官能基與銅離子產生螯合反應達到脫附的功能。經由吸附反應之pH値探討發現,pH 5.

0±0.1為最佳吸附條件;將等溫吸附實驗數據代入模式後發現,DETA/Cl/SiO2/Fe3O4對銅離子的吸附行為較符合Langmuir吸附模式,其最大吸附量及自由能分別為13.4590mg/g,-15.8853 kJ/mol;而由動力吸附實驗所求得反應之活化能為24.421 kJ/mol。在脫附實驗條件探討發現,1M硝酸溶液對磁性高分子材料可達到脫附銅離子的目的。