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國立臺南大學 材料科學系碩士班 林建宏所指導 楊千瑩的 結合反向氣相層析/程溫脫附法研究碳黑表面能分布以及對節能輪胎特性之開發應用 (2019),提出michelin energy save關鍵因素是什麼,來自於碳黑、反向氣相層析、程溫脫附法。

而第二篇論文國立暨南國際大學 土木工程學系 蔡勇斌所指導 呂孟珊的 由廢棄活性污泥萃取回收 PHAs 再製成生物可分解塑料系統之研發 (2016),提出因為有 好氧動態進流、聚羥基烷基酸酯、廢棄污泥、過飽/過飢系統、高壓脈衝法的重點而找出了 michelin energy save的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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結合反向氣相層析/程溫脫附法研究碳黑表面能分布以及對節能輪胎特性之開發應用

為了解決michelin energy save的問題,作者楊千瑩 這樣論述:

碳黑(Carbon Black)已廣泛用於民生工業中,而在輪胎的占比最重(6-7 成),即便碳黑在輪胎的使用已超過百年歷史,但因碳黑的物理化學結構複雜,難以一般技術分析, 所以目前仍舊對輪胎的補強機制不清楚,特別是鑑定碳黑活性位置仍為一大挑戰。 本研究結合反向氣相層析(Inverse Gas Chromatography-IGC)/ 程 溫 脫 附 法 (Temperature Programmed Desorption-TPD)探討一系列碳黑(N110、N115、N121、N220、 N330、N339、N550、N660)活性位置及能量分布狀況,以三種探測分子-甲苯、環己烷、正己烷模擬

SBR 結構與碳黑間的鍵結行為。其結果顯示碳黑與甲苯分子有更強交互作 用行為,且以Polanyi-Wigner equation 得知甲苯在碳黑上脫附行為是分數級數,表示探 測分子吸附在碳黑表面的特定且分布不均勻的活性位置。除此之外,本研究進一步希望能將碳黑脫附能-碳黑物理化學結構-碳黑在輪胎補強作用三方作連結以簡化後續節能輪 胎(Energy Saving Tires)開發的時間,因此以碳黑物理化學結構(比表面積、結構分布等) 等以簡單數學模式建立一個結構參數(structure index),結果發現此參數對後續的碳黑在 橡膠加工的相關動態測試結果-抗磨指數(Abrasion)、滾動阻力(

Rolling Resistance)、濕抓地力(Wet Traction)有良好的相關性並對此做詳細的探討。本研究結果將為碳黑活性位置及輪胎橡膠補強提供新的作用機制及鑑定方法,對於新世代節能輪胎的發展有重要的貢獻。

由廢棄活性污泥萃取回收 PHAs 再製成生物可分解塑料系統之研發

為了解決michelin energy save的問題,作者呂孟珊 這樣論述:

目前國內外各地污水處理廠數量急遽增加,污水處理率也相對提高,然而每年所產生相當大量的污泥,需要委外處理,所需處理成本日漸提高,儼然已為污水處理業者最頭痛的問題。本研究基於廢物再利用的精神,以不同萃取方式來萃取廢棄污泥PHAs的含量,且找出最佳萃取條件,並將研發一套廢棄污泥回收PHAs系統,不僅可降低目前生產生物可分解塑料的成本,同時亦可使本來應該花錢處理的廢棄污泥,可以回收其生物可分解塑料成分,成為具有利用價值的物資,可解決污泥處理的問題,同時達到廢棄污泥資源化及減量化的目標,減少環境污染問題,建立永續發展。在廢棄污泥發酵產生揮發酸實驗得知,發酵溫度為40℃在第五天所得VFA濃度可達1350

±38 mg C/L。經ADF馴養增加PHA含量實驗結果得知,在VFA進流濃度為400 mg/L,發酵溫度25℃及pH為9條件下,經過1107分鐘(約18小時)馴養後,可使污泥中PHA含量由2.3%提高70.6%。單純化學萃取法時,其最適操作條件分別為次氯酸鈉濃度60 v/v%,污泥液固比為1.00 mLmg-1,次氯酸鈉浸置時間為60 min;而高壓脈衝與化學複合萃取法時,次氯酸鈉濃度及浸置時間分別下降為10 v/v及5 min,將污泥先經高壓脈衝法後再做化學萃取,可以減少化學藥劑使用量;高壓脈衝與化學複合萃取法最適條件分別為伏特數100 V,反應時間30 sec,電壓頻率500 Hz,PH

As purity為83.1±1.75wt%,PHAs content為705±1.22 wt%。經由成本分析計算萃取每公斤PAH所需成本為421NTD,ADF馴養所成本為23.4NTD,迪化污水廠污泥量約為2,700公噸/月,每月委託清除處理費用約為27,000,000NTD,以平均含水率80%,每月污泥約可萃取出1,512,000公斤PHAs,以450 NTD/kg售價計,若廠區污泥回收萃取PHAs,不僅可以節省污泥處理成本,尚可經由販售PHAs (產值約680,400,000 NTD)原料至下游製造商而獲利,每月約有617,932,800 NTD的產值。