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國立臺灣大學 農業化學研究所 陳佩貞所指導 吳柏成的 長期暴露於鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯汙染底泥對青鱂魚幼魚之生物效應探討 (2016),提出1000ml環保杯關鍵因素是什麼,來自於自動更水式全底泥試驗系統、鄰苯二甲酸酯類、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、青鱂魚、慢毒性。

而第二篇論文國立高雄海洋科技大學 水產養殖研究所 黃春蘭所指導 曾智的 二氧化錳光觸媒移除水產養殖水中氨氮之可行性試驗 (2015),提出因為有 異相光催化、氨氮、二氧化錳、光觸媒的重點而找出了 1000ml環保杯的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了1000ml環保杯,大家也想知道這些:

長期暴露於鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯汙染底泥對青鱂魚幼魚之生物效應探討

為了解決1000ml環保杯的問題,作者吳柏成 這樣論述:

鄰苯二甲酸酯類 (Phthalate esters, PAEs) 為常見的人造化合物,常被添加於塑膠產品以增強其彈性、強度及耐久性,其中鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 [Di(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP] 為全世界產量最大、用途最廣的塑化劑,在世界各地皆有觀察到DEHP的流布。由於DEHP的水溶解度低,容易會被水中黏土礦物或有機物質等基質所吸附而沉降至底泥,使得底泥成為DEHP主要的蓄積庫。被吸附在底泥中的DEHP可能會因自然、人為或生物擾動而再度的移動到水體中,進而提高水中生物之暴露風險及危害效應。然而DEHP為生物急毒性低的新興汙染物,且目前臺灣對於底泥新興

汙染物毒性評估的檢測方法較少,底泥中塑化劑汙染對水生生物的長期毒性效應所知有限。因此,本研究先以青鱂魚幼魚進行自動更水式底泥暴露系統干擾因子測試,選定275 mL燒杯中有100 mL飽和底泥,上層含有175 mL覆蓋水並每24小時更換一次水作後續暴露條件。再將DEHP添加的人造底泥進行21天青鱂魚幼魚毒性暴露試驗,並觀察底泥的DEHP汙染對於青鱂魚幼魚之生物毒性;最後利用擋網的有無 (隔絕青鱂魚直接接觸底泥) 來比較青鱂魚攝入汙染物的途徑差異,並觀察底泥DEHP對幼魚之生物毒性效應。結果顯示,DEHP底泥 (250、500、1000 mg/kg) 處理組其存活率與控制組間沒有明顯差異,但其幼魚

的體長與體重隨底泥DEHP濃度升高而有降低的趨勢。此外,氧化壓力方面,暴露高濃度DEHP底泥 (500、1000 mg/kg) 顯著降低魚體GST酵素 (Gultathione S-transferases) 活性。底泥中DEHP在暴露前後約減少35-41 %,表層水於暴露期間皆無檢測到DEHP殘留。由暴露途徑實驗結果顯示,處理組幼魚存活率與控制組間沒有明顯差異,但隨著擋網隔絕幼魚直接接觸底泥,體長與體重減少的狀況有抑制的情形,氧化壓力酵素測定結果中,與控制組相比底泥暴露高濃度DEHP (500 mg/kg) 的幼魚體內GST酵素活性顯著降低。魚體中DEHP累積結果顯示,以擋網隔絕底泥也會減少

青鱂魚對於DEHP之累積。底泥中DEHP在暴露前後約減少28-53 %,表層水也無檢測到DEHP含量,但發現表層水中懸浮物質中DEHP含量與底泥相近,表示底泥中的DEHP會隨著擾動而帶到水體中因而增加對於生物體暴露DEHP的風險。綜上所述,青鱂魚幼魚會透過直接攝入底泥而增加底泥汙染物的暴露途徑。青鱂魚幼魚長期暴露於受DEHP汙染之底泥中不會造成顯著之死亡效應,但會抑制GST酵素活性及幼魚成長情形 (體長及體重減少)。

二氧化錳光觸媒移除水產養殖水中氨氮之可行性試驗

為了解決1000ml環保杯的問題,作者曾智 這樣論述:

摘要本論文為使用異相光催化二氧化錳光觸媒,來降解養殖水中氨氮之研究,包括光催化條件試驗和生物養殖試驗。研究結果顯示:(1)光催化條件試驗,在含10mg/L氨氮水中,進行試驗3小時,以紫外燈(波長365nm)及1000mg/L二氧化錳光觸媒使用量具有最佳的去除效果。二氧化錳光觸媒100mg/L使用量下,不同光源之氨氮去除效率分別為紫外燈(0.55%)>日光燈(0.38%)>太陽光燈(0.28%)>無照光(0.02%)。在紫外燈(波長365 nm)下,不同二氧化錳光觸媒使用量之氨氮去除效率分別為1000 mg/L(2.25 %)>1500mg/L(1.96 %)>2000 mg/L(1.17 %

)。(2)生物養殖試驗:以1000 mg/L二氧化錳光觸媒用量於裝有紫外燈(波長365nm)之光觸媒反應器,在養殖系統運作下,並增加氨氮降解效果,且不會影響養殖生物之生存。養殖生物為朱文錦,相同初始養殖隻數為20隻,每日飼料投餵後每小時採樣1次/共6次,養殖系統使用反應器組亞硝酸鹽氮平均濃度隨時間增加而昇高,到第4小時後下降,由0.398 mg/L昇至0.529 mg/L,最後降至0.475 mg/L,而硝酸鹽氮平均濃度隨時間增加而昇高,由0.816 mg/L昇至1.144 mg/L。養殖系統不使用反應器組亞硝酸鹽氮平均濃度隨時間增加而緩慢昇高,由0.406mg/L昇至0.514 mg/L,而

硝酸鹽氮平均濃度隨時間增加而緩慢昇高,由0.757 mg/L昇至0.850 mg/L。養殖試驗結束,兩組存活率均為100%。本研究確定二氧化錳光觸媒以光催化下,能降解養殖水中氨氮,加上操作過程安全簡單、重覆使用、反應過程不會消耗水中溶氧等優點,未來研究可針對季節、養殖對象需求及養殖密度等因素,來設計合適氨氮降解之光觸媒反應器。關鍵字:異相光催化、氨氮、二氧化錳、光觸媒