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國立雲林科技大學 環境與安全衛生工程系 郭昭吟所指導 孫唯峰的 比較硝酸及磷酸搭配過氧化氫進行微波改質廢棄碳纖維吸附水中RhB之研究 (2017),提出硝酸ld50關鍵因素是什麼,來自於磷酸、硝酸、廢棄碳纖維、微波改質、吸附、羅丹明B。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 水產養殖學系 陳建初、鄭學淵所指導 崔文經的 鉛對黃鰭鯛生理反應研究 (2017),提出因為有 黃鰭鯛、鉛、組織、蓄積、鹽度、半致死濃度、金屬硫蛋白、生化指標的重點而找出了 硝酸ld50的解答。

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除了硝酸ld50,大家也想知道這些:

化工產品手冊:清洗化學品(第6版)

為了解決硝酸ld50的問題,作者張淑謙(主編) 這樣論述:

《化工產品手冊:清洗化學品(第6版)》包含清洗化學產品的產品名稱、性狀、結構和組成、質量標准、用途、規格、生產、安全性及有關信息。在技術方面簡單介紹了成功的應用案例,反映了工業清洗技術在國內的動態與成果。工業清洗近年來在清洗行業中的地位越來越重要,工業清洗劑作為工業清洗的重要組成部分,其配方的設計和配制工藝是清洗劑開發的關鍵。《化工產品手冊:清洗化學品(第6版)》以清洗劑為主線,介紹了在各領域應用的工業清洗劑的配方與工藝,包括石油煉油工業清洗劑,油墨、塑橡工業清洗劑,冶金工業清洗劑,電子工業清洗劑,建築工業清洗劑,交通工業清洗劑,民航工業清洗劑,家用電器工業清洗劑,化學工業

清洗劑,機械工業清洗劑,食品工業清洗劑以及其他工業清洗劑。

比較硝酸及磷酸搭配過氧化氫進行微波改質廢棄碳纖維吸附水中RhB之研究

為了解決硝酸ld50的問題,作者孫唯峰 這樣論述:

本研究利用微波加熱快速之便,製備廢棄碳纖維成為環境吸附材料,比較硝酸和磷酸兩種酸化劑配合過氧化氫活化之改質,以吸附水中染料RhB為成效分析。研究重點為比較不同微波溫度、不同酸化劑之成果。本研究結果顯示,藉由不同酸化劑及微波溫度改質之碳纖維,其表面隨著微波改質溫度之上升,皆有表面結構不規則生成之情形,由磷酸改質之PC系列吸附材,當微波溫度超過600℃時,表面之氧原子明顯增多。在相同微波條件之下,比較磷酸和硝酸為酸化劑之吸附材效果,以磷酸為佳,其原因來自磷酸改質後表面含氧官能團較多,顯示本研究吸附材之成效。本研究最佳之環境吸附材PC600之製備率為20.7%,且由熱重損失實驗發現,製備之吸附材燒

失溫度超過500℃,顯示利用廢棄碳纖維之特性可建立有利於高溫熱再生後多次使用之優勢,增加吸附材之再利用性。本研究製備之吸附材PC600 (以磷酸為酸化劑於600℃改質之吸附材)於27℃時,在pH=7之中性環境下吸附能力最佳,其吸附可達68.91 mg/g,顯示本研究製備之PC600吸附材於中性環境下最有利於水中污染物RhB之吸附。而等溫實驗中則以PC700吸附材於較高(57℃)之吸附溫度下有最佳吸附能力達165.91 mg/g。而經四種等溫模式(Langmuir、Freundlich、Temkin、Dubinin-Radushkevichr)模擬及動力模擬顯示,本研究之吸附材吸附水中染料RhB

符合Freundlich吸附平衡模式及擬二階動力反應式。本研究完成之環境材料,其改質時間較短且程序簡單,應用於水中污染物去除效果及再生性均佳,可稱為建立一種新型廢棄碳纖維之環境材料。關鍵字:磷酸、硝酸、廢棄碳纖維、微波改質、吸附、羅丹明B

鉛對黃鰭鯛生理反應研究

為了解決硝酸ld50的問題,作者崔文經 這樣論述:

  本論文研究目的為探討黃鰭鯛(Acanthopagrus latus)在不同鹽度、鉛離子環境變化下之半致死濃度(LC50),同時分析體內鉛蓄積、金屬硫蛋白表現量、生化指標變動之影響。  黃鰭鯛魚苗(1.41 ± 0.48 g)在不同鉛離子濃度與鹽度(0、9、17、25及34‰)環境變化中之半致死濃度(LC50)以鹽度17‰時魚體內含鉛(Pb)量最高,在曝露96小時後於鹽度0、9、17、25及34‰下,LC50分別為0.33、1.43、3.78、2.32及1.46 mg Pb2+/l。此外,在鹽度17‰環境下,經過6、12、24、48及96小時後LC50分別為124.67、33.02、10.

40、5.15及3.78 mg Pb2+/l。  黃鰭鯛幼魚(8.67 ± 1.75 g)曝露於鹽度34‰、鉛濃度1、2及5 mg Pb2+/l海水中,經過1、2、3、5及7天後,組織中鉛含量由高至低分別為腸>鰓>肝臟>骨頭>肌肉。因此,當黃鰭鯛幼魚蓄養在海水中,腸道是最主要鉛蓄積組織。  黃鰭鯛在不同鹽度及鉛濃度34‰下對各組織金屬硫蛋白(meta- llothionein, MT)表現量研究:黃鰭鯛曝露在重金屬鉛濃度1、2及5 mg Pb2+/l組合下,經過0、1、2、5及10天後,各組織MT表現量皆隨水體鉛濃度、曝露天數增加而增加(p < 0.05)。各組織測值變動隨組織不同而有所差異,

組織中MT表現量由高至低分別為腸>肝臟>鰓。  不同重金屬鉛離子(Pb2+)濃度下對黃鰭鯛血液生化指標之影響:黃鰭鯛在鹽度34‰人工海水中,分別曝露於1、2及5 mg Pb2+/l三種鉛濃度溶液中,經過1、2、5及10天後魚體血清中膽固醇含量在第2天達到最高值,第10天降到最低值。血清轉胺酵素(GOT、GPT)、血糖(glucose, Glu)、乳酸(lactate,Lac)皆隨曝露天數增加而增加(p < 0.05)。