三氧化二銻法規的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

三氧化二銻法規的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蕭英德寫的 塑膠製造業勞工銻暴露評估IOSH95-A301 可以從中找到所需的評價。

崑山科技大學 環境工程研究所 許蕙琳、周信賢所指導 郭宗翰的 鹹鴨蛋加工廢水處理可行性之研究 (2021),提出三氧化二銻法規關鍵因素是什麼,來自於鴨蛋加工、鹹鴨蛋廢水、Fenton法、化學混凝。

而第二篇論文國立中興大學 奈米科學研究所 吳秋賢所指導 劉羿呈的 銻/硫化錫複合材料薄膜開發應用於氣體感測 (2020),提出因為有 銻、硫化錫、氣體感測、二氧化氮、複合材料的重點而找出了 三氧化二銻法規的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了三氧化二銻法規,大家也想知道這些:

塑膠製造業勞工銻暴露評估IOSH95-A301

為了解決三氧化二銻法規的問題,作者蕭英德 這樣論述:

  物研究顯示三氧化二銻(Sb2O3)對老鼠造成肺癌與心肺疾病,高濃度之氫化銻會造成中樞神經危害與溶血。ACGIH已對三氧化二銻毒性列為A2級,IARC將其列為2B級,歐盟亦將其列為第三類;另美國ACGIH之BEI委員會已決定發展銻之生物偵測指標,且鼓勵各國進行相關研究,因此,本研究進行塑膠製造業勞工銻暴露評估資料庫建立。研究結果顯示,三氧化二銻製造廠(A)、工程塑膠製造廠(B)、工程塑膠製造廠(C)、環氧樹脂廠(D)等各廠有直接接觸三氧化二銻勞工其暴露濃度平均值(標準差)分別為,5.31(5.88)、0.498(0.309)、0.453(0.793)、0.111(0.101) mg/m3

,A廠作業勞工普遍嚴重超過法規規定,B、C二廠整體平均暴露雖未超過法規的0.5 mg/m3,但都相當接近規定值。C廠另外有進行只有投料時間的採樣,整體平均為3.923(4.401) mg/m3,表示若以TWA做為勞工實際銻暴露情形有嚴重低估現象。另外將上述勞工單當天尿液計算平均值,A、B、C、D廠分別為313.7(437.4)、40.1(32.8)、14.7(7.3)、4.8(4.2) μg Sb/g cre.。將A、B、C三廠勞工以作業時間接觸三氧化二銻時間長短為序列對暴露濃度進行One-way ANOVA分析(p=0.003),表示作業時間內接觸三氧化二銻時間長短對全程暴露濃度有顯著影響。

鹹鴨蛋加工廢水處理可行性之研究

為了解決三氧化二銻法規的問題,作者郭宗翰 這樣論述:

家禽產業中的鴨蛋加工是極具我國傳統飲食特色的產業,鴨蛋加工主要包括鹹鴨蛋及皮蛋,這些鴨蛋加工業所產生的水必須要妥善處理,然而目前鴨蛋加工業者所產生的廢水量及廢水成份沒有建立完整的資料,也沒有一套標的設計流程可供參考,本論文針對鹹鴨蛋加工業者,現場採樣分析水量/水質,建立鹹鴨蛋加工業水量/水質特性資料,並依水質特性建議可行之處理方法,供鹹鴨蛋加工業者參考。1.鹹鴨蛋加工業廢水量,每顆鹹鴨蛋廢水產生量約45~60 mL。2.鹹鴨蛋浸泡液廢水的水質特性如下: pH值6.2~6.5、SS 820~1320 mg/L、導電度 227~450 mS/cm、氯鹽 128560~171200 mg/L、CO

D 3200~25000mg/L、BOD 940~7950 mg/L、氨氮15~54 mg/L、磷12~23 mg/L。3.鹹鴨蛋廢水因鹽分濃度太高,傳統之生物處理程序難以處理。4.鹹鴨蛋浸泡液廢水採化學混凝處理,PAC加量1000 mg/L、polymer加量3 mg/L、pH值7.5,COD去除率約30~35%。5.鹹鴨蛋浸泡液廢水採活性碳吸附處理,活性碳加量50000 mg/L,COD去除率約30%,每克活性碳可去除COD 0.04~0.07克。6.鹹鴨蛋浸泡液廢水採Fenton法處理,H2O2加量3000 mg/L、硫酸亞鐵加量1000 mg/L、pH值3.0,COD去除率約55~60

%。7.鹹鴨蛋廢水採化學混凝加Fenton加活性碳吸附處理,SS可去除95%以上,COD去除率約65~75%。

銻/硫化錫複合材料薄膜開發應用於氣體感測

為了解決三氧化二銻法規的問題,作者劉羿呈 這樣論述:

本論文利用銻/硫化錫複合材料,通過液相剝離和濕化學法合成複雜的二維/零維異質結構。還研究液相剝離和濕化學方法對 Sb/SnS 的結構、表面形態和氣體感測特性的影響。。透過先進的材料分析技術,如 X 射線衍射 (XRD)、高解析穿透式電子顯微鏡 (HRTEM)、能量色散 X 射線光譜 (EDS) 和原子力顯微鏡 (AFM) 用於分析奈米材料的結構和化學性質。XRD 數據顯示 Sb/SnS 形成過程中的高結晶度,並且與XRD標準卡 Sb (JCPDS 85-1322) 和 SnS (JCPDS 75-1803) 匹配。HRTEM 分析形成的晶格條紋也與 XRD 數據匹配,證實了通過化學方法成功合

成銻/硫化錫複合材料。材料中的二維/零維的異質結構增加奈米材料的吸附位點,因此Sb/SnS複合材料薄膜成功用於檢測 ppb 級的NO2及CO。在75 ppb的NO2感測條件下的感測靈敏度為 0.123,檢測極限為 22.6 ppb。利用感測數據計算反應時間和恢復時間,發現分別為168 s和146 sec,具有很高的氣體選擇性,相當適合做為新型氣體感測設備。