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國立中興大學 材料科學與工程學系所 顏秀崗所指導 白家毓的 316L不鏽鋼在 0.5 M H2SO4及 3.5 wt% NaCl含氧水溶液中的腐蝕行為 (2021),提出304不鏽鋼成分表關鍵因素是什麼,來自於316L不鏽鋼、腐蝕機制、鈍化膜、動態極化、孔蝕。

而第二篇論文朝陽科技大學 環境工程與管理系 黃鼎荃所指導 蘇銘綸的 自由氯與鎳離子在水中反應機制之研究 (2021),提出因為有 飲用水、自由氯、鎳離子、pH、溶解無機碳的重點而找出了 304不鏽鋼成分表的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了304不鏽鋼成分表,大家也想知道這些:

化粧品乳霜:功效性護膚產品之研發、製造及市場行銷

為了解決304不鏽鋼成分表的問題,作者WilfriedRähse,詹社紅 這樣論述:

  ★ 專為化粧品專業技術人員、化學家,工業化學家、化學工程師、皮膚專家所撰寫的書!   ★ 以獨特的產業視角描述該主題,並且提供電腦毒理分析軟體操作手冊及PIF建檔練習模版!     《化粧品乳霜:功效性護膚產品之研發、製造及市場行銷》將重點放在化粧品乳霜的組成結構與配方、生產過程、每種成分的功效,以及安全性考量。本書內容相當全面,包含化粧品的基本定義,並描述目前市面上皮膚乳霜的類型、最常被使用的主要成分以及組成範例。作者Wilfried Rähse是這領域的知名專家,他提供了估算製造成本的準則,並說明功效性安全評估的流程。     本書涵蓋有關皮膚穿透性與產品生產等

各個方面的資訊,也涵蓋使用的原料及包裝衛生等問題。此外,Rähse統整了歐洲市場重要的法律規範。文中討論了GMP優良製造規範與歐洲衛生工程設計組織方針。     這本重要的書具有以下特性:   ․ 提供全面的資源,探索有關化粧品乳霜製造與市場行銷等各方面資訊   ․ 提供該領域從業人員寶貴的指導意見   ․ 涵蓋化粧品乳霜的配方、調製、生產與品質檢驗技術   ․ 統整原料與製造成本、衛生與安全,以及法律規範等資訊   ․ 本書由具有30多年業界經驗的作者所撰寫     誰應該讀這本書:   ․ 產品資訊檔建置人員──內含產品資訊檔案建置指引、範本與建檔軟

體   ․ 化粧品安全評估報告簽署人員──內含化粧品安全評估報告撰寫範本   ․ 化粧品調製與從業人員──內含功效性化粧品調製配方與GMP優良製作規範

316L不鏽鋼在 0.5 M H2SO4及 3.5 wt% NaCl含氧水溶液中的腐蝕行為

為了解決304不鏽鋼成分表的問題,作者白家毓 這樣論述:

摘要分別研究了 316L 不銹鋼在 0.5 M H2SO4 和 3.5 wt% NaCl 溶液中的腐蝕行為。將切割並鑲埋好的試片拋光完畢後進行動態極化測試,之後用掃描式電子顯微鏡 (Scanning electron microscope,SEM) 拍攝並使用能量色散 X 射線譜(Energy-dispersive X-ray spectroscopy,EDS) 進行材料的相組成分析;使用電感耦合電漿質譜儀 (Inductively coupled plasma mass spectrometry ,ICP-MS) 檢測316L 不鏽鋼在不同電位時於溶液中釋出的離子成分對照極化圖曲線探討其腐

蝕的現象。動態極化曲線顯示,在 0.5 M H2SO4 中鈍化區較寬且穩定,而在 3.5wt% NaCl 溶液中鈍化區較窄。 ICP-MS 測量的離子濃度表明釋放的離子濃度與合金成分不成比例。結合 XRD,SEM 拍攝的照片顯示了一些其他相,包括 α-Fe、MnS、碳化鉻和氧化物,它們在 0.5 M H2SO4 中腐蝕後從晶界或 ϒ-Fe matrix中掉出。另一方面,在 3.5 wt% NaCl 進行腐蝕測試後,一些氧化物仍留在孔蝕區。關鍵詞: 316L 不鏽鋼、腐蝕機制、鈍化膜、動態極化、 孔蝕

自由氯與鎳離子在水中反應機制之研究

為了解決304不鏽鋼成分表的問題,作者蘇銘綸 這樣論述:

隨著不鏽鋼管材在自來水配水系統中的普及化,鎳作爲不鏽鋼的主要成分,預計水中鎳含量會隨時間逐步上升。由於鎳離子在自來水中的反應機制尚未釐清,本研究將針對自由氯與鎳離子之間反應過程之探討,實驗參數包括溶液pH、起始自由氯濃度、鎳濃度及溶解無機碳濃度。實驗使用批次試驗進行3到7天。樣品分析項目含pH、餘氯濃度、餘氯及可溶性鎳濃度。採集樣品經過濾後,將收集固體顆粒進行SEM-EDS及XRD分析。最後利用Visual MINTEQ 3.1 水化學模擬軟體的建模結果與所有試驗數據互相參照,比對出自由氯與鎳離子反應之間的關係。溶液pH值、Ni2+與DIC濃度越高,餘氯濃度及可溶性鎳濃度衰減越顯著。初始自由

氯濃度越高,可溶性鎳濃度下降越顯著,更容易產生沉澱物。在添加自由氯條件下,會產出Ni(OH)2花狀物,然而添加DIC則會產出NiCO3球形顆粒。Visual MINTEQ 3.1 的建模結果,pH介於7.5 – 8,沉澱出NiCO3;於72小時,pH介於8 – 9,沉澱出Ni(OH)2。當自來水中沉澱出鎳化合物,代表水中鎳含量超標的可能性很高。