氟氯碳化物的問題,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

氟氯碳化物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦左卷健男寫的 世界史是化學寫成的:從玻璃到手機,從肥料到炸藥,保證有趣的化學入門 和BBCMAGAZINESLIMITED的 你不問,還真不知道的為什麼:BBC生活科學講堂2都 可以從中找到所需的評價。

另外網站氟氯烴 - 政府研究資訊系統GRB也說明:關鍵字:氟氯碳化物;混合型金屬氧化物;觸媒分解;氫化分解;氧化分解;水解. 氟氯碳化物被證實會破壞平流層中之臭氧層,即將被限期生產與使用.氟氯碳化物已有多種替代 ...

這兩本書分別來自究竟 和紅樹林所出版 。

台北海洋科技大學 海空物流與行銷系 方信雄、王敏華所指導 王月霞的 環保禮品採購影響因素之研究 (2020),提出氟氯碳化物關鍵因素是什麼,來自於環保禮品、綠色行銷、環保標章、碳足跡。

而第二篇論文國立中央大學 化學學系 王家麟所指導 曾美惠的 離子通道孔徑對熱脫附GC-MS連續監測空氣有害物質穩定性的影響 (2020),提出因為有 離子源拉出極板、有害空氣污染物、線上質譜連續監測的重點而找出了 氟氯碳化物的解答。

最後網站臭氧層則補充:臭氧又會與氧原子、氯或其他游離性物質反應而分解消失,由於這種反覆不斷的生成 ... 兩位美國科學家提出理論說明,此系列的化學合成物質叫做氟氯碳化合物,簡稱CFCs, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了氟氯碳化物,大家也想知道這些:

世界史是化學寫成的:從玻璃到手機,從肥料到炸藥,保證有趣的化學入門

為了解決氟氯碳化物的問題,作者左卷健男 這樣論述:

  ‧獲選 2021年《Newton》雜誌「百大科學名著」,日本暢銷書!   ‧日本亞馬遜超過 500 筆書評湧入,4.5 ★好評推薦!   ‧《朝日新聞》《日本經濟新聞》《每日新聞》《讀賣新聞》各大媒體書評盛讚不斷!   ‧東京大學教授.腦科學家池谷裕二推薦:這麼有趣的化學書,還是第一次看到!   ‧臺大化學系名譽教授 陳竹亭、趣味知識圖文作家 10秒鐘教室(Yan)、最狂生物老師 瘋狂理查GTO──一起有趣讀化學   世界史 × 化學,所以才會這麼有趣!   「合成出新物質時,各國的勢力消長和生活方式也會跟著改變,真的很有趣!」   好奇心 + 欲望,人類的歷史因此推動!   東京

大學教授池谷裕二:這麼有趣的化學書,還是第一次看到!   人類的日常生活,就是一部透過化學改變世界的微物史。   ‧斗蓬、香水、高跟鞋,全都是為了某個臭臭的原因而發明的?   ‧拿破崙三世招待貴客的方式,竟然是使用鋁製餐具?   ‧石化和鋼鐵工業汙染程度高,為什麼還是不能沒有它們?   ‧稀土是什麼?為什麼既是熱門投資標的,又是國際貿易制裁的利器?   ‧如今成為觀光勝地的兔島──大久野島,其實曾是地圖上不存在的一塊?   早晨來臨,按掉鬧鐘、換好衣服鞋子,準備上班。到了辦公室,拿出剛剛買的咖啡和現烤三明治,邊吃邊看電腦和手機。下班後和朋友小聚,一杯啤酒下肚,整個人都放鬆了……   這

是許多人的日常,而這些日常的每一個環節,都和化學脫不了關係。   一提到「化學」,很多人會嚇得倒退三步。事實上,化學是一門研究物質結構、性質和反應的科學。從過去到現在,化學一直在背後默默助人類一臂之力,也形塑了我們的世界。   只要你懂化學,化學就會幫助你。本書將告訴你生活中各種材料與物質的前世今生,讓你更冷靜地面對各種廣告話術、更聰明地使用各種用品,也更睿智地思考自己與環境的關係。淺顯易懂的文字與圖解,再加上相關的趣味軼事,帶你從全新角度了解人類歷史,秒懂化學的奧祕與樂趣! 各界推薦   陳竹亭 臺大化學系名譽教授   10秒鐘教室(Yan) 趣味知識圖文作家   瘋狂理查 GTO 

最狂生物老師   ──一起有趣讀化學 讀者★★★★★好評   合成出新物質時,各國的勢力消長和生活方式也跟著改變,真的很有趣!   ‧高中念文科、完全不碰化學的我,就像窺看世界史般愉快地讀完了。這樣的搭配與介紹方式,的確提高了我對化學的求知欲與好奇心。真的是一本最適合化學素人的入門書。   ‧說「世界史是化學寫成的」一點也不誇張,是一部滿載了故事的有趣世界史!大推薦!   ‧買來送給不擅長化學的孫子,希望他能因此對化學產生興趣!   ‧如果能在學生時代讀到本書,說不定我會選擇完全不同於現在的工作。   ‧化學隨著人類的欲望而發展,既創造了便利,也帶來了恐懼。儘管科學與化學都有正確

解答,歷史卻沒有,這讓我感受到身為人類的奇妙。   ‧真的非常有趣,尤其推薦給不擅長化學的讀者!基礎化學結合歷史,易讀易懂。   ‧本書就像一塊敲門磚,讓讀者與「未知的未知」產生連結,讓你知道自己不知道什麼,進而再尋找能讓你知道的書籍來閱讀。   ‧一直覺得學校教的歷史非常令人痛苦,卻沒想到可以用這種角度來看歷史。不論從哪一章開始讀,都能很快進入作者所建構的世界,真是太棒了。   ‧以通俗易懂的方式整理了化學的發展如何在背後推動著歷史。讀完本書後,如果再讀世界史,相信一定會有新發現。如果我高中時就有這本書,我一定會同時愛上化學和歷史。

氟氯碳化物進入發燒排行的影片

NASA、NOAA每年都會追蹤臭氧層空洞的變化,今年他們發現臭氧層空洞的最大面積只有1630萬平方公里,其餘時間縮減至約1000萬平方公里,創下多年來的新低。

Music: Nice To You

相關資料:
https://bit.ly/2UWp11C

環保禮品採購影響因素之研究

為了解決氟氯碳化物的問題,作者王月霞 這樣論述:

全球暖化與氣候變遷已成為國際間關注的重要議題,國際間也有許多國家訂定環保產品認證標準,讓企業製造的環保禮品可以取得認證,以善盡企業社會責任。而企業採購環保禮品時除了環保標章與碳足跡認證外,愈來愈多企業也將運送過程的碳足跡排放、儲存與使用過程的能源與資源投入及廢棄後的處理等因素納入考量。本研究將受訪者性別、婚姻狀況、年齡、教育程度、職業背景、年收入作為人口統計特徵,探討企業其「環保禮品採購因素之差異性與採購因素對採購意願之影響性」。研究分析得知「不同的人口統計特徵對環保禮品採購因素具有顯著差異性;環保禮品採購因素對環保禮品採購意願具有顯著之影響性」。研究發現:企業願意採購取得環保標章或碳足跡的

環保禮品;企業願意用較高金額採購環保禮品;雖然減碳意識愈來愈受重視,但企業所採購的環保禮品,部分是從境外製造後運送到台灣,顯見企業少考量運送的碳足跡排放;企業亦較少考量環保禮品的使用過程耗能與廢棄後處理成本。研究的結果希望提供企業未來採購環保禮品時,可以多加關心跨境運輸的碳排放;以及禮品使用過程與廢棄後處理的代價,以真正做到企業社會責任。

你不問,還真不知道的為什麼:BBC生活科學講堂2

為了解決氟氯碳化物的問題,作者BBCMAGAZINESLIMITED 這樣論述:

Q&A是《BBC知識》國際中文版廣受歡迎的專欄。 本書精選日常生活中的「為什麼」,歸類為五大主題, 從生命科學到人體奧祕、居家生活到太空物理, 讓專家解開我們的滿腹疑問。 ● 生命科學 物種最少要展現多少差異,才會被歸為新種? 其他動物有乳齒跟恆齒嗎? 長頸鹿會發出噪音嗎? 為什麼有些昆蟲看起來是金屬色的? 雛鳥在蛋裡面怎麼呼吸? 為什麼馬陸有這麼多腳? 人類和動物的骨頭一樣嗎? 魚有痛覺嗎? 能否透過基因改造,讓某種動物在其他星球上生存? 人體哪個部位是最近才演化出來的? ● 人體奧祕 為什麼捲髮那麼捲? 大腹便便卻渾然不覺,有可能嗎? 飯後要等一小時,才可以去游泳嗎? 久坐

有害健康嗎? 我們的睡姿跟個性有關嗎? 大腦外的世界是什麼樣子? 跑步時為什麼會分泌這麼多唾液? 手被燙到時為什麼能反應這麼快? 對辣的忍受度可以訓練嗎? 感冒可以運動嗎? ● 居家生活 開車時聽廣播,算一心二用嗎? 一張紙最多可以摺幾次? 洗澡能夠燃燒熱量嗎? 哪一種語言最好學? 變色唇膏的原理為何? 哪種運動最危險? 為什麼葡萄酒最好水平保存? 為什麼衣服溼了顏色會變深? 能用超市買來的蛋孵出小雞嗎? ● 地球科學 如果所有海鹽突然消失會怎麼樣? 雹暴持續時間為什麼不像暴風雨那麼久? 如果當初繼續使用氟氯碳化物,會有什麼後果? 是什麼造成加州沙漠的「航行石」現象? 為什麼有時候能在白天

看見月亮? 世界上有完全無菌的地方嗎? 地震成因是什麼? 為何地震這麼難以預測? 如果地球和太陽成為潮汐鎖定的天體,會怎麼樣? 太平洋和大西洋真的不會混在一起嗎? ● 太空數理 有可能在地球上製造蟲洞嗎? 朝我們而來的天體有藍移現象嗎? 原子怎麼「知道」要跟哪些原子鍵結? 我們每天在太空中移動多少距離? 距離多遠的外星人能偵測到地球無線電訊號? 新手天文指南:怎樣找到北極星? 如果把所有氣體都抽掉,木星會變得多小? 月塵聞起來是什麼味道? 怎樣才能看到超級月亮? 電子怎麼同時是粒子也是波?

離子通道孔徑對熱脫附GC-MS連續監測空氣有害物質穩定性的影響

為了解決氟氯碳化物的問題,作者曾美惠 這樣論述:

摘要 iAbstract iii謝誌 v目錄 vii圖目錄 xi表目錄 xv一、 前言 11-1 研究緣起 11-2 研究動機及目的 51-3 目標物種 6二、 文獻回顧與整理 92-1 國外有害空氣污染物管制概況 92-2 國內有害空氣污染物管制概況 132-3 揮發性有機化合物監測方法 192-3-1 離線分析方法 212-3-2 線上連續監測方法 27三、 實驗設計與原理 333-1 過去研究經驗 333-2

實驗規劃 353-3 前濃縮 363-3-1 物理吸附法 363-3-2 化學吸附法 373-4 除水方式 393-5 離子源 433-6 內標準品 44四、 分析方法的建立 454-1 連續監測系統 454-2 參數調整及優化 494-2-1 分流測試 494-2-2 內標體積 514-2-3 離子源拉出極板 554-3 檢量線建立 784-4 準確度及精密度 864-5 方法偵測極限 904-6

實場環境介紹 954-7 測站架設及流程 97五、 結果與討論 1055-1 每日查核 1055-1-1 標準品查核 1055-1-2 氟氯碳化物 1125-2 數據交叉比對 1165-2-1 Canister 1185-2-2 PTR-MS 1205-3 監測數據 122六、 結論與未來展望 141七、 參考文獻 143