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國立高雄科技大學 化學工程與材料工程系 蔡平賜所指導 李旻燁的 含矽丙烯酸水性船舶防汙漆和可調節式侵蝕探討 (2021),提出高雄 人造 石 拋光關鍵因素是什麼,來自於矽氧烷、丙烯酸、船舶塗料、乳液。

而第二篇論文大葉大學 環境工程學系碩士班 李清華所指導 張映雯的 混合廢矽晶圓之資源回收、浸漬模擬、生命週期評估與碳排放 (2014),提出因為有 廢棄物、矽、晶圓、銅、鋁、浸漬、資源再生、模擬、生命週期、碳排放的重點而找出了 高雄 人造 石 拋光的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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日常生活美學 :擁抱美感生活的5堂課

為了解決高雄 人造 石 拋光的問題,作者齋藤百合子 這樣論述:

  可以是,裝飾著花形胡蘿蔔的手作便當   可以是,塌塌米被太陽曬過的微微清香   可以是,花季尾聲散落庭園的凋謝櫻花   平凡的外表下常會蘊含著豐富寶藏,只要您願意將樸石打磨出光采     日常生活美感是顯而易見卻被人忽視的   大多數時候,我們將日常生活當作理所當然,只從日常生活物件中感受到功能性的價值。忽視了日常生活的美感重要性。本書的任務,便是開啟大家的視野,輕鬆擁抱美感生活。     打破美感研究僅存於藝術範疇的窠臼,揭露了美感實與生活密切相關   本書為「美學」著名學者齋藤百合子公認的代表作,全書以平易近人的口吻撰寫,並搭配眾多案例,適合所有

思慕著美、追尋著美、渴求著美的朋友們,齊藤教授將會帶領大家一步步從熟悉的事物著手,發掘其平凡之美,一起沉浸於美之中。     培養生活中的美感並非奢侈,卻也不是無關緊要的。「美的力量」對我們的社會生活及世界的影響是難以忽略的! 美學專家一致推薦     景文科技大學校長 洪久賢   實踐大學餐飲管理學系 副教授兼系主任 高秋英    天主教輔仁大學 民生學院院長 鄧之卿   未來式主席、好樣集團創辦人 汪麗琴   美食作家、Taster 美食加創辦人 高琹雯Liz   桑浦教室創辦人 中華花藝教授 張欣齡

含矽丙烯酸水性船舶防汙漆和可調節式侵蝕探討

為了解決高雄 人造 石 拋光的問題,作者李旻燁 這樣論述:

目前應用於海運之傳統溶劑型船舶塗料不但會有溶劑汙染問題也因海洋生物及藻類附著於船體,使得船舶阻力上升並增加油耗量;因此文獻上發展出自拋光、結構釋放、酶基及表面微型工程等四類船舶塗料期望解決傳統船舶塗料所造成之問題。本研究擬結合具水解特性的丙烯酯類、矽氧烷樹脂及功能性粉末,研發具有自拋光、結構釋放和生物活性的環保水性船舶塗料。實驗設計以反應型乳化劑和甲基丙烯酸甲酯Methyl methacrylate (MMA)、甲基丙烯酸丁酯 Butyl methacrylate (BMA)、丙烯酸-2-乙基己酯 2-Ethylhexyl Acrylate (2-EHA)以及支(R)/直鏈(S)的矽氧烷單體

進行逐步添加之聚合反應,之後再加入氧化鋅、碳酸鈣、滑石粉、二氧化鈦、二氧化矽、蒙托土、氧化亞銅、DCOIT殺菌劑及分散劑等添加物,最後用鋯珠和機械攪拌分散,再噴塗塗佈厚度約為180微米塗膜進行硬度、百格試驗、水滴接觸角、粗糙度及侵蝕速率等分析。實驗結果顯示當使用R2矽氧烷時,塗膜鉛筆硬度可以達到9H,百格試驗達0~1級,水滴接觸角達132∘以及剝落速率24.5 µm/month。

混合廢矽晶圓之資源回收、浸漬模擬、生命週期評估與碳排放

為了解決高雄 人造 石 拋光的問題,作者張映雯 這樣論述:

本研究主要係針對常見含銅廢矽晶圓與含鋁廢矽晶圓之混合廢矽晶圓,以濕式冶煉法來進行資源回收研究,同時亦根據本研究銅、鋁浸漬溶蝕實驗數據,來發展出混合廢矽晶圓中銅、鋁金屬之浸漬溶蝕預測模式,另本研究亦以Simapro軟體探討混合廢矽晶圓於掩埋、焚化與回收階段之環境衝擊與碳排放。本研究成果顯示,混合廢矽晶圓最佳回收處理流程為:經5N硝酸在固液比0.1(5g/50mL),70℃下浸漬2小時後,可將混合廢矽晶圓之銅、鋁金屬予以100%浸漬溶蝕,此最佳含銅、鋁浸漬液再經pH調整至pH=11時,可將銅100%沉澱為氫氧化銅,而殘留之含鋁濾液,再調整其pH值至7,可將鋁100%沉澱為氫氧化鋁。另本研究所發展

銅、鋁金屬之最佳浸漬溶蝕預測模式為:銅浸漬回收率=-98.069+54.315×硝酸濃度+3.822 ×溫度+111.035 ×固液比+13.432 ×時間-10.21×硝酸濃度×溫度-16.098×硝酸濃度×固液比-1.556×硝酸濃度×時間+1.184×固液比×溫度+0.055×溫度×時間-8.339×固液比×時間-2.054×硝酸濃度2+0.015×溫度2+371.614×固液比2-0.431×時間2,而鋁浸漬回收率=17.299 + 16.931 ×硝酸濃度-1.101×溫度-96.855×固液比+37.077×時間+0.011×硝酸濃度×時間-20.323×硝酸濃度×固液比-1.65

7×硝酸濃度×時間+13.212×固液比×溫度-0.164×溫度×時間-22.079×固液比×時間+1.063×硝酸濃度2+0.017×溫度2+2.39×固液比2-3.524×時間2。另根據最佳混合廢矽晶圓回收處理流程,本研究進行各處置方案(以每次處置5g為一功能單位)之生命週期評估與碳排放計算結果顯示,各處置方案之環境衝擊值大小依序為回收(0.00162Pt)>焚化(2.81 E-5Pt)>掩埋(5.29 E-9Pt)。另本研究所計算出各處置方案之碳排放大小依序為回收(0.734 kg CO2 eq) >焚化(0.0174 kg CO2 eq)>掩埋(2.65 E-6 kg CO2 eq)。

另如每次回收量增加為15g則回收方案始具正面環境效益 (-0.00216Pt),而碳排放量則降低為0.0778 kg CO2 eq。