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另外網站CN1035108C - 轻质微孔硝酸铵混合物及其制法也說明:由于这类硝酸铵不但物理性能差,而且爆炸感度很低,必须用单质炸药(常用三硝基甲苯)或(和)高能金属粉(常用铝粉)敏化,从而使粉状硝铵炸药存在成本高、毒性大、易吸湿结块和 ...

國立交通大學 工學院永續環境科技學程 陳重元、周珊珊所指導 彭淑惠的 含TMAH廢水生物處理及生物毒性減量評估 (2013),提出硝酸銨msds關鍵因素是什麼,來自於厭氧氨氧化、水蚤生物毒性實驗。

而第二篇論文大同大學 材料工程研究所 林鴻明所指導 林文信的 鉑及二氧化鈰被覆於PDDA表面改質碳奈米管之特性研究 (2011),提出因為有 聚二丙烯基二甲基氯化銨、甲醇燃料電池、觸媒、碳奈米管的重點而找出了 硝酸銨msds的解答。

最後網站關注化學物質的關鍵時刻 - 嘉義市政府環境保護局則補充:關注化學物質管制措施明定一氧化二氮須遵守「4要2禁止」,以及硝酸銨與 ... 月1日起啟動稽查硝酸銨運作廠家網路申報運作紀錄,若發現違反「毒性及關注 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了硝酸銨msds,大家也想知道這些:

含TMAH廢水生物處理及生物毒性減量評估

為了解決硝酸銨msds的問題,作者彭淑惠 這樣論述:

由於近年來環保意識高漲,因此環保署增訂光電、科學園區污水下水道系統和晶圓製造業的放流水標準,除了將氨氮納入二階段管制外,並將生物急毒性移至水污染防治措施予以規範。目前高科技產業製程化學品繁多,其中又以TMAH廣泛地被使用在半導體與光電等高科技產業中。TMAH為具有毒性之有機銨化合物,經過生物處理降解後會釋出氨氮,產生後續污染之問題。因此建立完整廢水處理毒性減量之技術與放流水毒性鑑定將成為高科技廠刻不容緩的議題之一。 本研究除了提供建立水蚤實驗室時,所需相關生物特性及品質管制參數外,分別就氨氮、TMAH與亞硝酸氮的單一化合物與各別混合物進行水蚤生物毒性測試實驗。實驗結果證實,當氨氮、T

MAH與亞硝酸濃度增加時,水蚤生物毒性有顯著之提升,其三者的線性回歸R2分別為0.9445、0.9965與0.9842,均具有高相關性。而綜合毒性評估的部分,當氨氮、亞硝酸氮及TMAH三種化合物相互混合後,其水蚤生物毒性都具有加成性的增加,產生協同作用之現象。此外,本研究應用厭氧系統降解TMAH有機氨再經厭氧氨氧化(anaerobic ammonia oxidation, anammox)系統將氨氮轉化成氮氣,做為降低生物毒性的方式,依實驗結果顯示TMAH經UASB處理後轉化率可達95%以上,幾乎可完全分解成氨氮。將UASB氨氮的出流水經anammox處理後氨氮轉化率可達90%,生物毒性也大幅

降低,顯示經由UASB與anammox技術結合可有效去除TMAH及氨氮,同時減輕生物急毒性,當面對未來氨氨與TMAH管制法規趨嚴,提供一解決途徑。

鉑及二氧化鈰被覆於PDDA表面改質碳奈米管之特性研究

為了解決硝酸銨msds的問題,作者林文信 這樣論述:

聚二丙烯基二甲基氯化銨(Poly diallyl dimethyl ammonium chloride; PDDA)為表面正電荷密度高、無毒,可因π-π鍵作用與碳管形成鍵結,本研究利用PDDA改質多壁碳奈米管(Multi-walled nanotubes; MWCNT)的表面,利用金屬離子帶負電的性質與帶正電的PDDA做進一步的結合並探討其特性。實驗共分為三大部分: A:利用硝酸先將未處理的多壁碳奈米管(Korea-MWCNTs)酸洗氧化處理(Acid-oxidation treatment-MWCNTs),本文簡寫為(AO-MWCNTs)。 B: 利用PDDA改質未酸洗(Kor

ea-MWCNTs)的多壁碳奈米管,本文稱為(PDDA-MWCNTs)。 C:利用 PDDA改質酸洗氧化(AO-MWCNTs)過的多壁碳奈米管上,本文稱為(PDDA-AO-MWCNTs)。並將這三種碳管載體分別接上Platinum (Pt)與Cerium oxide (CeO2)來作為陽極材料的觸媒層,並應用在直接甲醇燃料電池中(Direct Methanol Fuel Cell; DMFC)。其中本篇金屬觸媒是以回流的多元醇法製作,而金屬氧化物使用的是含浸法來製作。經過各項電催化表現分析, 比起其他的混成奈米觸媒PtCeO2/PDDA-MWCNTs 與 Pt/PDDA-AO-MWCNT

s 具有較好的電化學活性表面積值,而 PtCeO2/PDDA-AO-MWCNTs 在甲醇/硫酸中電催化表現最佳。