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pvc工廠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦佐藤健太郎寫的 改變世界史的12種新材料:從鐵器時代到未來超材料,從物質科學觀點看歷史如何轉變 和曾雅玲的 環保創藝 化廢為寶(中英對照)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和慈濟傳播人文志業基金會所出版 。

高雄醫學大學 環境職業醫學博士學位學程 莊弘毅、黃柏菁所指導 王志文的 中部石化區附近學童硫代二乙酸暴露與肝臟毒性之相關性研究 (2018),提出pvc工廠關鍵因素是什麼,來自於兒童、硫代二乙酸、肝臟、非酒精性脂肪肝、石化工業區。

而第二篇論文國立臺灣大學 職業醫學與工業衛生研究所 詹長權所指導 陳俊霖的 六輕工業區北鄰之彰化縣大城鄉居民尿中硫代二乙酸與非侵襲性肝纖維指標的關係 (2017),提出因為有 氯乙烯單體、1、2 二氯乙烷、硫代二乙酸、尿液生物偵測、肝臟非侵襲性指標、成人的重點而找出了 pvc工廠的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了pvc工廠,大家也想知道這些:

改變世界史的12種新材料:從鐵器時代到未來超材料,從物質科學觀點看歷史如何轉變

為了解決pvc工廠的問題,作者佐藤健太郎 這樣論述:

  科學與文明的化學反應、材料與歷史的物理變化 日本獲獎科普作家佐藤健太郎解析撰述 鐵、橡膠、膠原蛋白……等十二種材料 如何轉動時代之鑰、開啟改變歷史的關鍵時刻   從材料科學角度建構全球史! 本書介紹12種你最熟悉,卻未想過他有扭轉世界歷史能力的材料。 世界的變化快速,我們日常生活中的音樂載體即是一例,自戰後從唱片到CD登場後不久就讓出了寶座,至今由網路的串流及影片網站取代,急速消失。變化難以預測。作者認為世界如此快速變化,最重要的關鍵就是「材料」。自石器時代、青銅時代、鐵器時代至今,這些名詞證明了材料的出現是文明邁向新階段的關鍵。回到唱片的例子,最早的唱片是以蟲膠製成

,五○年代由於更加耐用便宜又易於量產的聚氯乙烯(PVC)唱片出現,使得流行樂的巨大市場成形。 推動歷史的材料有很多種,既有大量普及的材料,也有被競相爭奪的稀有材料,有自然和加工的材料,也有人工材料。本書選出其中十二種並介紹相關的歷史,希望能和讀者一窺材料才是打開時代之門的鑰匙。   ▌人人都愛黃金,但卻「不實用」 黃金是最為人渴望,也是集歷史於浪漫於一身的存在。黃金在牙醫治療或是電子上的用途都是很後期才被開發的,古代的黃金,如同希臘神話邁達斯國王點石成金故事所說本身毫無用處,主要是作為裝飾和貨幣,後者是最重要的用途。作者從神話切入,並介紹了黃金在日本的歷史,以及人類對黃金的追求,如淘金熱、西班

牙對印加帝國的征服,還有煉金術從現代化學的角度來看,要在燒瓶裡轉換元素是不可能的,但數千年的鍊金術發展中也發現了許多化學物質,磨練出基本化學實驗技術,化學進步後也才發現了黃金的新用途:導電。 作者也介紹了黃金的化學特性、作為貨幣的變化。今日的黃金已不再作為貨幣,但在人們心中仍是高價而保值的金屬,寄託著人類的想像。黃金卻造就了它吸引人目光的無限魅力,甚至成為計量「價值」的重要素材。   ▌從黏士到堅硬材料,陶器成為人類生活最重要的存在 陶瓷器的燒製是考古學者判斷文明的指標,也是自古便為世界各地人們常用,至今仍是生活裡被廣泛使用的材料。目前考古所知最早的燒製品是在中國湖南省出土,大約一萬八千年前的

土器。日本則是在冰河期結束時開始使用。各種形式的燒製品有助於水以及食物的儲存和調理,大幅提升人類的繁榮。 作者從化學變化來解釋為什麼黏土經過高溫能變得更加堅固耐久,並介紹了中國低溫燒製的陶藝技術(秦俑、長城磚塊)還有為了取得燃料過度砍伐森林對環境的影響,並從釉藥的進步再帶到白磁在中國和歐洲瓷器頂點梅森瓷器的起源,最後提及現代科學技術和陶瓷材料。伴隨人類超過萬年的陶瓷器,作為材料還隱藏著各式各樣的潛力。   ▌膠原蛋白不只留住青春,還在戰場上保你一命 經歷多次的冰河期以及必須跨越寒冷地域旅程的人類,在很長的時間裡唯一的防寒衣物是動物毛皮。毛皮要能使用必須經過加工,鞣製過的皮革具有柔軟度,能保溫且

輕盈,即便在有許多替代材料的今天依然很受歡迎,其祕密就在皮主要成分的膠原蛋白上。 作者從生物化學角度介紹膠原蛋白的特殊結構和重要性,膠原蛋白約占人體的三分之一,但和其他蛋白質的構造以及功能不同,主要是位於細胞外,發揮連結的作用,也是皮能維持柔軟彈性的原因,也是骨頭和肌腱的主要成分。骨頭是舊石器時代人類重要的硬質材料之一。蒙古帝國征服世界所使用的複合弓是在木製弓內側貼上動物骨頭或肌腱來加強彈性和硬度。貼合兩者的明膠、也是由膠原蛋白而來。除此之外,膠原蛋白也用在底片的塗料上。 今日由於對野生動物的保護意識和替代材料的開發,皮草皮革不再像以前那樣常見,底片也被數位相機取代。但膠原蛋白作為美容、醫療修

補,還有生物醫學植入材料受到矚目。若說由植物產生的材料中最重要的是纖維素,那麼動物材料裡最重要的就是膠原蛋白。   ▌運用最廣泛的金屬王者 鐵是材料之王。但鐵本身是柔軟的白色金屬,需要和其他金術製成合金才能擁有堅硬的優點,且容易鏽蝕,融點高達一五三五度,需要一定技術才能加工。鐵的優勢在於(和其他金屬比較下)易於取得。如果黃金的是稀少尊貴的代表,鐵就是能廉價大量生產的代表。 為什麼鐵的存在數量比其他金屬多?作者認為解答在核物理學中。人體由許多元素構成,包括碳、氧還有鐵等元素。這些元素是從星星而來。像太陽這樣的恆星內部超過一千萬度以上的高溫裡,核融合產生新的元素,我們的太陽中進行的是氫的融合,產生

了氦。更加古老而巨大的恆星中則有更重的原子融合出更重的元素,但並非永無止境。元素合成的界線就是鐵,是最安定的存在。地球上的重金屬還有人體中的重元素,可以說都是星星的碎片。現在的宇宙最多的仍是氫元素,和排名第二的氮元素總和大約佔全宇宙百分之九九點八七。但經過數百億數千億年後,鐵的比例會逐漸增加,最後變成都是鐵素的寂靜空間。 後半作者以鐵合金中最重要的鋼為切入,從西臺人和鐵的歷史說起。西臺人因鍛造鐵器而興盛,衰亡可能為了鍛造而跟過度砍伐森林有關。另一假設是西臺人為了尋求森林資源東進,後被稱為韃靼人。西臺帝國以及製鐵技術擴散的歷史還有很多疑問尚待證明。後半則是介紹日本刀的鍛造,還有不銹鋼的歷史。 從

西臺以來人類進入鐵器時代,恐怕鐵會持續材料之王的寶座直到人類消亡。   ▌纖維素造就了傳播之王 纖維素是地球上最大量的有機化合物,全球植物每年共可產出一千億噸。這樣大量的素材實際已被人類廣泛運用,從布料、食品、藥物錠劑都有纖維素,其經過化學加工後在高科技製品中也是不可缺的材料。但生活中最常間的纖維素製品應該是紙。 本章中作者從蔡倫的發明談起,蔡倫發明的紙重要性在於不但原料價格低廉,品質亦大幅提升,使得文化易於保存和傳播,並使中國能發展出書法等藝術。科舉制度能持續到二十世紀,紙的存在也功不可沒。作者從化學角度解釋纖維素的強韌和特點,並介紹了製紙技術在日本的發展以及和紙的特點,還有製紙技術因怛羅斯

之役傳到西方,以及印刷術的發展等。 纖維素作為主要知識和情報載體的王者地位,直到二十世紀後半才因磁性紀錄載體的出現而受到威脅。但陪伴人類兩千年的紙,作為材料也出現了大進展,那就是奈米纖維素(Nanocellulose)的出現,具有輕量而高強度的特點,混合其他材料可能製作出能通電的紙。雖然目前仍有成本高昂的缺點,未來的應用範圍相當廣泛,或許會成為今後社會發展的關鍵吧。   ▌千變萬化的碳酸鈣   若説鐵是材料的王者,碳酸鈣就是大明星。碳酸鈣來自石灰岩,即便是資源貧乏的日本也相當豐富。從教室裡的粉筆到食品添加物,濕壁畫的使用材料,碳酸鈣用途廣泛,在藝術上嘉惠人類良多。作者從地科角度說明碳酸鈣在地球

大量存在的理由。地球誕生時大量二氧化碳溶於海水,並和海底火山噴發的鈣元素結合,這讓地球大氣裡的二氧化碳比例下降,降低氣溫。和地球大小和質量類似的金星就沒那麼好運,海洋在吸收二氧化碳前就被蒸發,結果殘留大量二氧化碳,溫室效應讓溫度高達四百度以上。 石灰和木灰是最易取得的鹼性材料。粉碎的石灰石或貝殼經燒過後的生石灰具有殺菌效果,且能用來照明。石灰能調節土地酸鹼,是糧食生產的重要物質,也能用在防止病蟲害上。宮澤賢治也曾為推廣石灰的使用而奔走。但石灰最重要的用途是作為水泥,能用做建材,其中最能有效利用的就是羅馬人。條條大路通羅馬,固定大路表面的石板還有各種公共建築的都是水泥。 後半段作者則將重點放在海

洋生物。地球誕生時融入海水的二氧化碳也對海生物造成的影響,形成他們禦敵的硬殼。現在能有那麼多大量便宜的攤酸鈣能使用,也是受惠於當時的海中生物。然而碳酸鈣產物也有高價品,即是珍珠。作者在此介紹了珍珠的歷史、日本養殖業的發展,最後提到珊瑚礁和地球暖化危機。   ▌編織出帝國的柔軟素材 作者回憶小學時社會科背誦的地圖符號裡有「桑田」記號,由於當時周遭環境裡已經看不到桑田,作者一直對這個記號抱著疑惑。在昭和初年,桑田面積占日本農地四分之一,大約四成的農家養蠶,這也對日本農家建築和習俗產生影響。『日本書紀』和中國神話都顯示絹很早就出現在人類歷史中,也影響到日本的漢字。 絹觸感光滑,帶有光澤且耐用,並具有

透氣性且能保溫,理由是其成分絲蛋白的性質以及製程上。作者從化學結構和纖維形狀來解釋原因,並介紹絲路的歷史、以及日本從平安朝到現代的養蠶取絲歷史,包括蠶的品種改良、製絲工廠在日本現代化過程的角色。在化纖取代蠶絲的現在,桑田的地圖符號已在二零一三年廢止,科技也將目標轉向蜘蛛絲的利用,或許也可能有強化蠶絲的出現。   ▌運動與交通的世紀革命 二○一七年富比世公布的運動員收入排行榜裡,前百大中球類運動就占了九十名。風靡全球的球類運動裡,許多是在十九世紀後半誕生。這些運動中,比如足球擁有悠久歷史,棒球最初的比賽方式和現在完全不同,但都在差不多的時期裡大幅發展,作者認為這是因為品質優良的橡膠普及,讓球本身

能大幅改良且有穩定品質的緣故。作者接下來介紹了天然橡膠的產生,並從化學結構來說明橡膠有彈性的秘密。哥倫布第二次航行中發現橡膠並帶回歐洲, 英國化學家發現他能擦去鉛筆字跡。但橡膠能被廣泛使用,則是在固特異發明硫化處理使得汽車發明產生交通革命。作者再次提起材料和時代的關係性,他認為如果是中國道士取得橡膠,或許是否也能發明加硫法,若是把橡膠交給羅馬人,是否能讓幫助羅馬帝國更加擴張。想像各種可能,也是一種樂趣。   ▌地球兩端的吸引,開發了強力磁鐵的應用 為什麼磁鐵能吸引鐵的謎直到二十世紀才被解開,最簡單的說法就是電子旋轉產生磁性。電子的旋轉方向有兩種,一般物質中兩者數量相同,抵消了磁力,但由於鐵的原

子構造特殊,無法抵銷,因此產生磁性。人類發現磁鐵時間尚無定論,中一個說法是遊牧民族的鞋或拐杖上的鐵製品吸住了黑色的磁石,而發現了天然磁鐵。最早利用磁鐵的是中國人。作者在此介紹了指南車和「天子南面」的由來,還有鄭和下西洋的歷史,以及古代人因磁石「偏角」現象產生的困擾。伊能忠敬在一八一七年繪製出正確的日本地圖,他的仔細測量是最大的因素,但也受惠於當時日本附近的偏角近乎於零的運氣。 作者接下來介紹了物理學上第一部闡述磁學的專門著作《論磁石》,再從地球的地磁場延伸到近代電磁學的誕生以及在記錄媒體上的應用。最後則介紹了近代日本對強力磁鐵的開發。 ▌人類在天空遨翔的最大功臣 鋁是地球上非常普遍的元素,在地

表上的含量僅次與氧和矽,排行第三。但由於鋁和氧的結合太強,長久以來都是以氧化狀態存在,直到一八二五年才首次被提煉成金屬。具有輕盈、合成後有能有一定強度的優點,鋁作為金屬被人類使用的歷史卻只有兩百年左右,直到二十世紀才確立了量產方式而被廣泛使用。 作者本章中介紹了鋁的歷史,丹麥化學家成功提煉出鋁,以及法國拿破崙三世對鋁的熱愛,還有十九世紀分別成功提煉出鋁的美國科學家。並從化學角度解釋鋁為何輕盈、以及如此容易氧化的元素為什麼位是不易鏽蝕的材料,以及鋁在飛機製造上的應用等等。 ▌無所不在的塑膠改善了人類的生活也污染了未來 作者幼年裝著果汁的玻璃瓶,在一九八二年的食品修正法後被塑膠取代。輕盈,耐用,價

格低廉又容易形塑和上色,還可製作出不同的強度跟機能,塑膠取代了許多素材被應用在今天的日常生活、甚至航太用途上。而最早察覺到塑膠的人是誰呢?作者從工匠獻杯給羅馬皇帝的故事推測,那個不會粉碎的玻璃杯說不定就是塑膠材質的。作者引用日本工業規格的定義,塑膠是一種以高分子物質為主原料以人工製成各種用途的固體,並從分子和化學結構來說明這個定義,並介紹人工合成樹脂的歷史,從十九世紀的硝化棉、到二十世紀確立高分子的概念,到尼龍、聚乙烯的發明以及量產。最後提及塑膠的未來發展以及海洋污染的問題。   ▌影響近代科技最主要的元素:矽 僅僅一個世代,電腦就從企業或是研究機構裡的巨大機器化身為智慧型手機,成為日常生活的

一部份,這數十年來的社會變化,也有許多和電腦有關,因此矽是代表現代社會的材料。 在過去,人類也為了精密計算打造出各種工具,作者從古代希臘人打造用來計算天象的安提基特拉機械開始介紹,談及十七世紀著名的數學家帕斯卡、萊普尼茲設計過齒輪式的計算機,被視為電腦先驅巴貝奇的計算裝置開發、到真空管電腦的誕生。但電腦能發展成今日的樣貌,還是因為矽。 矽和氧是週期表上下相鄰的元素,性質類似,但在生物界幾乎沒有矽的存在。作者從此出發介紹矽的特性、化學構造以及用途,還有半導體從鍺到矽的發展過程,以及對電腦、人工智慧等產業的影響。  

pvc工廠進入發燒排行的影片

*填問卷跟大家分享你的故事:https://bit.ly/3c9JLNo

不知道大家在買東西的時候,會不會注意到它的產地在哪裡呢?像是有些人買衣服喜歡買正韓貨,就會注意它是不是「Made in Korea」,買電器,可能會希望是「Made in Japan」。

不過,如果回到1980年代,你就可以看到許多在歐美販售的商品,都是台灣製造「Made in Taiwan」,比方說,美國孩子們最喜歡的芭比娃娃,就是在當時的台北縣泰山鄉「美寧工廠」製造的。

1984年,這年台塑PVC塑膠粉產量世界第一,中小企業高效率、中品質、低價位的策略,讓台灣製造的市佔率,有20項在世界市場上奪冠,全球每九個人穿的新鞋,就有一雙來自台灣;每十個玩具中,就有七個微型馬達是台灣製造。

台灣的GDP成長率更在這一年,站到了亞洲四小龍的第一名,贏過韓國、香港、新加坡。

台灣製造在80年代如何在全球發光發熱,我們邀請到經歷過這段時光的上銀集團總裁卓永財,來跟我們好好說那年的故事。

主持人:涂豐恩
與談人:上銀集團總裁 卓永財

#卓永財 #亞洲四小龍 #GDP #podcast #台灣 #MIT

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中部石化區附近學童硫代二乙酸暴露與肝臟毒性之相關性研究

為了解決pvc工廠的問題,作者王志文 這樣論述:

背景: 中華民國第六套輕油裂解廠 (六輕) 包含有氯乙烯 (Vinyl chloride monomer, VCM) 及聚氯乙烯 (Polyvinyl chloride, PVC) 工廠。氯乙烯已經被國際癌症研究機構 (International Agency for Research on Cancer,IARC) 歸類為第一級致癌物。美國毒性物質及疾病登記署 (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR) 建議尿液中硫代二乙酸 (thiodiglycolic acid,TDGA) 可以作為氯乙烯暴露的生物標記物。兒童是氯

乙烯暴露的易感族群,但是目前仍然不清楚生活在石化工業區附近的學齡兒童是否會因氯乙烯暴露而增加肝臟毒性的風險。目的:我們的目的是評估生活在石化工業區附近的學齡兒童尿液中硫代二乙酸濃度及暴露的相關性,並調控干擾因素,同時探討硫代二乙酸與肝臟功能異常,肝臟纖維化 (hepatic fibrosis) 和非酒精性脂肪肝 (non-alcoholic fatty liver disease) 之間的相關性。方法:本研究自2013年10月至2014年9月在台灣中部石化工業區附近10公里範圍內,建立了一個學齡兒童(6 - 13歲)的前瞻性研究世代。我們收集學童早上的第一次尿液及完成一分暴露評估問卷後,使用液

相層析串聯式質譜儀(Liquid chromatography tandem-mass spectrometry, LC-MS/MS)進行分析尿液中硫代二乙酸濃度。使用血清天冬氨酸氨基轉移酶(aspartate aminotransferase,AST)和丙氨酸氨基轉移酶(alanine aminotransferase,ALT)來評估兒童肝臟功能, AST to platelet ratio index(APRI)和fibrosis-4 score(FIB-4)評估肝臟纖維化嚴重程度。依據北美和歐洲兒科胃腸肝臟營養學會(NASPGHAN和ESPGHAN)的推薦指引來診斷學童的非酒精性脂肪肝。

因此,在調控相關干擾因子,使用多變量邏輯回歸分析硫代二乙酸暴露與肝臟毒性,肝臟纖維化和非酒精性脂肪肝風險的相關性。結果: 本研究發現最靠近石化工業區(約1公里)的學校學童尿液中硫代二乙酸濃度顯著最高,而且在學期期間學童尿液中硫代二乙酸濃度比暑假時高出4.1倍。學童的肝臟功能AST和ALT的中位數(範圍,亞臨床異常 subclinically abnormal %)值分別為26.0(17.0 - 99.0, 25.7%)和15.0(7.0 - 211.0, 5.9%)IU / L。尿液硫代二乙酸最高四分位數(≥160.0 μg/g creatinine)的學童肝臟功能AST比最低四分位數(

環保創藝 化廢為寶(中英對照)

為了解決pvc工廠的問題,作者曾雅玲 這樣論述:

  盛大的回收資源化妝舞會,塑膠品、金屬、紙類、利樂包等主角輪番上場,   扮裝成創意無限的飾品、生活小物,或是聚小為大成創意藝術,有趣又實用。   A grand masquerade of recyclables featuring materials like plastic, metal, paper, tetra pak etc. taking its turn on stage to showcase the limitless potential of creative upcycling, from lifestyle handicrafts to creati

ve artworks which are interesting and practical.     慈濟志工愛地球、惜資源的心,透過規畫與設計,以高度藝術的方式呈現,理性與感性兼具,展現了用心與專業。   Our Tzu Chi volunteers’ love for planet are evident from the planning and conceptualization of their artworks which is presented in a highly artistic manner whereby their attentiveness and

professionalism are reflected, while striking a good balance between emotionality and rationality.     ——國立臺灣師範大學環境教育研究所教授 葉欣誠   Professor Shin-Cheng Yeh, Research Professor @Graduate Institute of Environment, National Taiwan Normal University     慈濟志工將他人眼中的廢棄物,透過巧思升級再造成令人驚豔的作品,賦予廢棄物新的價值,

是令人激賞的創意呈現。   Tzu-Chi volunteers contribute their own creativity and turned the worthless trash into upcycled artworks. It’s inspiring to see the transformation!     ——小智研發共同創辦人暨執行長 黃謙智   Mr. Arthur Huang, Co-founder & CEO of Miniwiz     翻開這本書,我們不免讚歎,慈濟環保志工化廢為寶的藝術與巧思,以及珍惜地球資源如寶藏的心意。

  As we flip through this book, it is hard not to commend on both the creativity of Tzu Chi’s environmental protection volunteers and their cherishing thoughts on our planet’s resources as we get a glimpse of how they turn trash into precious artwork.     ——慈濟慈善志業執行長 顏博文   Mr. Po-Wen Yen, CE

O of Taiwan Buddhist Tzu Chi Foundation

六輕工業區北鄰之彰化縣大城鄉居民尿中硫代二乙酸與非侵襲性肝纖維指標的關係

為了解決pvc工廠的問題,作者陳俊霖 這樣論述:

背景 雲林縣麥寮鄉第六套輕油裂解廠工業區(六輕工業區)其中的製程使用1,2二氯乙烷(Ethylene dichloride, EDC)作為原料生產氯乙烯單體(vinyl chloride monomer, VCM)進而加工生產聚氯乙烯(polyvinyl chloride, PVC),這些製程會排放或是逸散VCM與EDC到空氣中。International Agency for Research on Cancer (IARC)將VCM分類為1類的人類致癌物質,將EDC分類為2B類可能致癌物質,VCM與EDC兩者都具有肝毒性會造成肝臟損傷、肝臟纖維化甚至肝硬化,人體暴露這兩個化學物質後會透

過肝臟的P450酵素主要代謝成為硫代二乙酸(thiodiglycolic acid, TdGA)再經由尿液排出體外。目的 透過尿液中的代謝物TdGA濃度分析推測居民暴露VCM、EDC的程度再以個案的血液分析資料計算非侵襲性肝纖維指標,Fibrosis-4 (FIB-4)。探討尿液TdGA濃度、研究個案住家和六輕工業區的距離與非侵襲性肝纖維指標之間的關係。方法 研究個案為彰化縣大城鄉與竹塘鄉之成人居民,收案日期2016年4月10日與4月16日,收案內容包含尿液、血液樣本以及生活習慣問卷調查,將個案中分析結果未能符合實驗分析QA/QC、有服用維他命B群者、患有B、C肝炎者、血小板異常偏低者排除

,並限制兩地區年齡分布區間(70歲以下)後個案共447位。TdGA的尿液樣本分析使用LC-MS/MS並用肌酐酸(creatinine)校正尿液濃度,並以四分位距分組,作為VCM、EDC的暴露指標,血液樣本生化檢查項目中以天冬氨酸氨基轉移酶(aspartate aminotransferase, AST)、丙氨酸轉氨酶(alanine aminotransferase, ALT)與血小板數量(Platelet count)當作非侵襲肝纖維指數的計算因子來評估研究個案肝損傷的程度,以多重羅吉斯迴歸分析探討TdGA與FIB-4之間的關聯性。結果 TdGA與個案距離六輕工業區VCM/PVC廠的相關係數

為-0.20,P值1.29,預測為具顯著肝纖維化者。本研究的結論認為六輕石化工業區的VCM/PVC工廠逸散或排放的VCM與EDC可能對南彰化地區的居民造成肝臟健康上的影響,使該地區居民肝纖維化的風險上升。