苯乙烯的問題,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

苯乙烯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦譚宏斌寫的 材料清潔生產與迴圈經濟 和中國化工學會石化設備檢維修專業委員會的 石油石化設備腐蝕與防護技術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站了解苯乙烯特性,做好苯乙烯的安全存儲管理工作也說明:苯乙烯 ,也叫做乙烯苯,主要是無色透明油狀液體,易燃,有毒,難溶於水,能溶於醇類及醚類。苯乙烯性質較為穩定,主要用於製造合成橡膠、離子交換 ...

這兩本書分別來自化學工業 和中國石化所出版 。

國立雲林科技大學 機械工程系 張元震所指導 黃彬勝的 結合Breath Figure 週期性液滴透鏡之奈米雷射直寫加工技術 (2021),提出苯乙烯關鍵因素是什麼,來自於浸塗法、Breath Figure、甘油、液體透鏡、奈米結構。

而第二篇論文東海大學 化學工程與材料工程學系 何志松所指導 姚竣之的 奈米二氧化鈦複合環氧樹脂之研究 (2021),提出因為有 環氧樹脂、奈米二氧化鈦、超音波、促進劑的重點而找出了 苯乙烯的解答。

最後網站【MUJI 無印良品】聚苯乙烯圓型便攜鏡/直徑約60mm - MoMo ...則補充:本體:聚苯乙烯樹脂(PS樹脂) 鏡子部位:玻璃. 商品規格: 直徑約60mm. 商品說明: 約手掌大小、便於攜帶的精巧鏡子。 注意事項○因屬玻璃製品,請小心使用且避免掉落、受 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了苯乙烯,大家也想知道這些:

材料清潔生產與迴圈經濟

為了解決苯乙烯的問題,作者譚宏斌 這樣論述:

將清潔生產的理念應用於材料生產中,實現污染控制由末端治理向生產全程序控制的根本轉變,是建設節約型社會和發展迴圈經濟的重要保障和有效方法。而迴圈經濟符合可持續發展理念的經濟增長模式,是對傳統增長模式的根本變革。 本書共分5章,包括材料對環境的影響、材料的環境影響評價技術、材料清潔生產、材料清潔生產審核及案例以及材料可持續發展與迴圈經濟,並包含了各種材料在工業生態中的應用案例分析,可使材料專業學生和從業人員理解材料生產對國民經濟發展的促進作用,理解材料生產過程及產品報廢後對環境的影響,掌握對產品、技術或服務進行LCA評價的方法。 本書具有較強的理論性、實踐性和可讀性,可作為高等院校材料及環境相

關專業本科生、研究生的教材,也可作為從事材料生產的技術和管理人員的培訓教材或參考書。 譚宏斌,西南科技大學教授。   教學方面:承擔本科生課程《清潔生產與迴圈經濟》、《環境材料學》和《應用礦物學》等,承擔研究生課程《固體廢物處置與資源化利用技術》、《現代測試方法與實踐》和《材料先進製備方法》。   教育教學改革與研究專案“基於OBE理念的‘清潔生產與迴圈經濟’混合式金課建設與實踐”獲西南科技大學立項(編號:19xn0002)。發表教改論文5篇。科研方面:主要從事固體廢物資源化研究,在冶金固廢鉛鋅冶煉渣資源化利用、化工固廢工業副產石膏高質化利用、建築固廢建築垃圾生產再生骨料和

微粉等方面進行了大量研究。獲省部級和廳局級科技獎6項,在國際期刊發表論文30餘篇,獲國家發明專利20餘件,主持省部級、廳局級和企業項目10餘項。 第1章材料對環境的影響001 1.1材料在國民經濟中的作用001 1.1.1材料與人類的關係001 1.1.2材料在現代社會中的應用003 1.2材料與資源和環境的關係010 1.2.1全球資源和能源現狀011 1.2.2中國資源和能源現狀012 1.2.3材料加工和使用過程中的資源消耗013 1.2.4材料加工和使用過程中的能源消耗014 1.2.5材料生產對環境的影響014 1.2.6其他環境污染問題021 1.3材料可持續發

展的思考025 1.3.1材料與環境的辯證關係025 1.3.2理解材料與環境協調發展的方法027 參考文獻027 第2章材料的環境影響評價技術029 2.1材料的環境影響評價029 2.1.1材料與環境029 2.1.2環境影響030 2.1.3常見的環境指標及其表達方法030 2.2生命週期評價032 2.2.1生命週期評價的歷史和發展033 2.2.2生命週期評價的定義035 2.2.3生命週期評價的技術框架及評價過程036 2.3常用的生命週期評價模型046 2.3.1輸入-輸出法046 2.3.2線性規劃法046 2.3.3層次分析法047 2.4生命週期評價應用舉例048 2.4

.1再生混凝土生命週期評價048 2.4.2聚碳酸酯新型生產工藝的生命週期評價051 2.5生命週期評價的局限性056 2.6材料的環境性能資料庫057 2.6.1建立材料環境性能資料庫的基本原則058 2.6.2常用環境資料庫簡介058 參考文獻060 第3章材料清潔生產061 3.1清潔生產概述061 3.1.1清潔生產的產生與發展061 3.1.2清潔生產概念和主要內容069 3.1.3清潔生產的作用071 3.1.4清潔生產的實施途徑071 3.2清潔生產相關法律、法規及政策075 3.2.1關於環境法律、法規及政策的發展076 3.2.2促進清潔生產的主要政策088 3.2.3清潔

生產標準093 3.3材料清潔生產行業現狀及案例096 3.3.1水泥清潔生產案例096 3.3.2金屬鋁清潔生產案例106 3.3.3聚苯乙烯塑膠清潔生產案例114 參考文獻117 第4章材料清潔生產審核及案例119 4.1材料清潔生產與審核119 4.1.1清潔生產審核概述119 4.1.2清潔生產審核程式123 4.2材料清潔生產指標體系及評價151 4.2.1清潔生產指標體系151 4.2.2清潔生產指標體系構架153 4.2.3清潔生產評價的方法和程式156 4.3材料清潔生產審核案例163 4.3.1某玻璃纖維企業清潔生產審核案例163 4.3.2某不銹鋼企業清潔生產審核案例16

6 參考文獻171 第5章材料可持續發展與迴圈經濟172 5.1可持續發展思想的由來172 5.1.1古代樸素的可持續性思想172 5.1.2現代可持續發展思想的產生和發展173 5.2可持續發展的內涵和基本原則176 5.2.1可持續發展的內涵176 5.2.2可持續發展的基本原則177 5.3可持續發展與迴圈經濟179 5.3.1迴圈經濟的定義180 5.3.2迴圈經濟的基礎理論180 5.3.3迴圈經濟在中國的發展184 5.3.4發展迴圈經濟的戰略意義187 5.3.5迴圈經濟的技術特徵188 5.3.6迴圈經濟的操作原則189 5.3.7迴圈經濟的實施192 5.4促進迴圈經濟發展

的方向200 5.5迴圈型社會材料領域的發展重點203 5.5.1重大技術選擇204 5.5.2發展重點206 5.6發展新材料迴圈經濟208 5.6.1建立新材料迴圈經濟的必要性208 5.6.2建立新材料迴圈經濟的發展路徑209 5.6.3新材料循環體系建設的例舉210 參考文獻218 材料、資訊與能源被稱為現代人類文明的三大支柱,材料又是資訊與能源的基礎。材料技術的不斷更新和新材料的推廣應用,推動著人類社會的發展,因此人類社會在不同發展階段使用不同材料來進行表徵,如:石器時代、鐵器時代。人類在享受材料技術進步帶來豐富產品的同時,也面臨著材料在原料採取、產品製造、產品使

用以及報廢過程對環境污染的困擾。 工業革命以來,特別是20世紀中期以來,由於世界人口的迅速增加和工業經濟的空前發展,資源消耗速度明顯加快,廢棄物排放量顯著增多,環境污染、生態破壞和資源枯竭的環境問題日益突出。“環境公害”等環境問題為我們敲響了警鐘,環境、資源和能源危機已成為制約經濟社會發展的主要因素。 人均佔有資源量少,消耗高、浪費大、利用率低的粗放式的經濟增長方式尚未根本改變,環境問題集中顯現。在資源與環境的雙重壓力下,經濟要保持快速穩定增長,唯一的出路就是實施清潔生產和迴圈經濟。 清潔生產是指將整體預防的環境戰略持續應用於生產過程和產品中,以減少對人類和環境的風險。將清潔生產的理念應

用於材料生產中,實現污染控制由末端治理向生產全程序控制的根本轉變,是建設節約型社會和發展迴圈經濟的重要保障和有效方法。迴圈經濟是一種以資源的高效利用和迴圈利用為核心,以“減量化、再利用、再迴圈”為原則,以低消耗、低排放、高效率為基本特徵,符合可持續發展理念的經濟增長模式,是對傳統增長模式的根本變革。 材料行業屬於資源、能源密集型行業,也是污染物排放的主要行業之一。提高資源利用效率、減少環境污染,保障人們對美好生活的需求,是材料工作者義不容辭的責任。 本書共分5章,包括材料對環境的影響、材料的環境影響評價技術、材料清潔生產、材料清潔生產審核及案例以及材料可持續發展與迴圈經濟。譚宏斌承擔了本書

的主要編寫工作,並負責全書的統稿和審定。馬小玲參與了本書第1章和第5章的編寫工作,馬佳俊、賀小春參與了第2章的編寫工作,王麗閣、劉靜參與了第3章的編寫工作,劉海峰、王進參與了第4章的編寫工作。 本書具有較強的理論性、實踐性和可讀性,可作為高等院校材料、環境等相關專業本科生、研究生的教材,也可作為從事材料生產的技術和管理人員培訓教材或參考書。掃描本書封底二維碼,回復書名可獲取相關課件資料。 本書在編寫過程中,參考了大量的國內外研究成果與資料,編者在此對所有專家、學者致以衷心的感謝! 本書由鄧浩老師負責校對,本書在編著過程中得到了同繼峰老師、李玉香老師和課題組同學們的幫助和支持,也得到了化學

工業出版社編輯老師的大力支持,在此表示深深的謝意! 由於編者水準有限,不足之處在所難免,敬請廣大讀者批評指正。 編著者 2021年8月

苯乙烯進入發燒排行的影片

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別錯過啦 👉 http://bit.ly/2lAHWB4
Part 1 看這裡 👉 https://youtu.be/r4SCo_uc5WE

系列第二集,這次針對濾網+風扇的進氣濾網空氣清淨機來做解析
換季早晚溫差大,空氣一層厚厚的霧霾壟罩著天空
你還敢不注重居家的空氣品質!?
CADR 值和坪數換算一定要學會

濾網型空氣清淨機四個要點:
1. HEPA 濾網比 H13 小就淘汰。
2. CADR 值一定要看,但高低不是絕對,符合家中坪數才 OK。
3. 噪音比 65dB 小才能有最好的生活品質。
4. 空氣清淨機 + 濾網耗材 = 真.建議售價

以上基礎都顧到,再來看加分功能!
本次將帶你由淺入深挑選最適合你的濾網型空氣清淨機。


::: 章節列表 :::
0:29 挑選要點
2:57 加分功能
4:43 外觀功能
5:45 心得總結


::: Samsung Cube 無風智慧清淨機規格 :::
商品材質:髮絲紋金屬外框 / 塑膠
顏色:光絲銀 / 典雅白
商品尺寸:367 x 436 x 380mm
商品重量:12.2kg(光絲銀)/ 10.9kg(典雅白)
耗電功率:35W
濾網構造:可水洗 + 活性碳 + Ultrafine HEPA (H13)
CADR :366m3/h
過濾等級:顆粒物 99.97% PM0.3
過濾物質:顆粒物、有機污染氣體(甲醛/甲苯/二甲苯/乙苯/苯乙烯)
最高音量:50dB
最低音量:18dB
適用面積:14 坪
Wi-Fi:有
IOT:有 SmarTthings
產地:韓國
保固:一年(可登錄延長一年)
售價:NT$22,900(光絲銀)/ NT$21,900(典雅白)


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結合Breath Figure 週期性液滴透鏡之奈米雷射直寫加工技術

為了解決苯乙烯的問題,作者黃彬勝 這樣論述:

 本研究為利用液滴透鏡輔助奈秒雷射於矽基板上加工奈米結構。開發的技術重點是利用Breath Figure法生成的高分子薄膜微孔模板,並在此模板上浸潤甘油來形成微米尺度之液態透鏡陣列,做為雷射二次聚焦之透鏡,再結合雷射熔融基板材料形成微奈米結構的製造技術。  在Breath Figure製作上,將Polystyrene、Polymethylmethacrylate與甲苯混合成高分子溶液,透過甲苯高揮發特性以帶走基板表面熱能,使環境中水分子冷凝於基板表面,待溶液蒸發完畢形成高分子微孔薄膜。本論文使用Dip Coating方式測試兩種拉升速度,900 mm/min與400 mm/min,以製作所需

之微孔薄膜。其所形成之微孔孔徑在拉升速度900 mm/min時介於 1.2 μm 至 3.8 μm之間,400 mm/min則是介於1 μm 至3.6 μm之間,而孔洞剖面為橢圓狀,在拉升速度900與400 mm/min膜厚分別為1.5、1.2 μm。  接著於微孔孔洞內浸潤甘油形成甘油透鏡,將雷射光經由甘油透鏡二次聚焦達到熔融矽基板。在本研究中探討不同雷射功率與不同掃描間距對於所加工出結構之影響。其結果顯示在雷射以掃描間距20 μm、正離焦4.8 mm、雷射功率密度介於1.63×107~1.74×107 W/cm2能加工出矽微奈米結構,經由量測得知微峰結構直徑介於1.1~1.4 μm之間。在

拉升速度400 mm/min所加工出來的結構高度介於20~160 nm,而在拉升速度900 mm/min結構高度介於20~130 nm。

石油石化設備腐蝕與防護技術

為了解決苯乙烯的問題,作者中國化工學會石化設備檢維修專業委員會 這樣論述:

本書共選編67篇優質論文,根據內容分為兩個部分,分別是“石油勘探開發、儲運”和“石油煉製、化工”,內容覆蓋範圍廣,包括腐蝕與防護技術發展現狀、防腐蝕技術在石油石化行業中的應用,石油石化行業腐蝕特點分析等。   本書可供各油氣田企業、煉化企業、油氣儲運企業、海洋石油企業從事設備腐蝕與防護的技術人員閱讀,也可供高等院校相關專業師生參考。 中國化工學會石化設備檢維修專業委員會秘書處設在中國石化出版社。石化設備專委會圍繞石化設備維修與管理,引導行業發展,規範業內競爭,突出技術交流,促進裝置長週期運行,為全國石化行業、煤化工行業相互學習、技術培訓、圖書出版、團體標準制訂等提供了一個良

好的平臺。 石油勘探開發、儲運 緻密特低滲油藏注二氧化碳井筒管材腐蝕規律研究劉學全(3) 陳家莊南區摻水系統腐蝕原因分析及對策宋寶菊陳景軍韓封李穎(10) 紅河油田注空氣驅井筒管材腐蝕規律研究劉學全(21) 高濃度離子含量環境中環氧塗層失效演化機制研究 楊超韓慶楊勇劉超譚曉林陳麗娜(27) 正理莊油田酸性采出液腐蝕控制技術任鵬舉(33) 緻密特低滲油藏注二氧化碳驅阻垢劑優選評價劉學全(47) 天然氣脫硫裝置腐蝕分析與控制策略包振宇張傑王團亮段永鋒(51) 含氧氣驅條件下生產井中3Cr管材的腐蝕行為與防護 谷林周定照陳歡何松馮桓榰張智邢希金(58) 海上網布式防砂篩管沖蝕規律

和失效預測研究 邱浩范白濤曹硯鋒文敏侯澤甯閆新江(67) 渤中19-6氣田高CO2、微含硫環境井下防腐設計 幸雪松馮桓榰邢希金何松周長所黃輝(77) 近海石油設施腐蝕分析與對策龔俊(86) 埋地管道非開挖內正負壓翻襯複合軟管防腐補強修復技術姜洪波(92) 長效耐高溫固體緩蝕劑的製備及性能研究 劉冬梅楊康石鑫張江江魏曉靜高多龍聞小虎(97) 壓裂泵閥箱的腐蝕失效與防護王洋(103) 某葉岩氣田油管和套管的腐蝕行為及RISE-16系列緩蝕劑現場應用效果研究 蔣秀許可范舉忠宋曉良張連平牛魯娜張洋(110) 長輸油氣管道防腐補口品質的數位化智慧管理代炳濤王小斌王震平洪韓明一(120) 基於有限元和神經

網路方法的含軸向雙體積型缺陷管道安全性分析 白瑞峰馬澤宇劉雲鵬武瑋淡勇(127) 基於三維元胞自動機的埋地管道金屬土壤腐蝕行為類比 何旭燁都心爽劉佳薇武瑋淡勇(133) 大型原油儲罐外底板防護措施影響分析 王珅張金陽宋珂武瑋淡勇(142) 基於金屬磁記憶技術的管道缺陷類型閾值識別方法研究 楊勇王觀軍韓慶劉超徐丹(148) 油田地面管線內管口鐳射熔覆技術性能評價研究 冷傳基鄭召斌李風周宏斌張瑾蘇雲(157) H2S/CO2分壓下環空保護液腐蝕性評價與表徵 劉徐慧周建偉潘寶風陳穎禕楊東梅(163) 水性工業防火塗料配方設計詳解賀軍會王軍委賀少鵬張玲婁西中(169) 碳纖維在管道加固領域的應用研究蔡

鶯鶯韋健張紅衛沈海娟(179) 石油煉製、化工 煉油企業腐蝕控制技術研究與應用張宏飛段永鋒陳崇剛於鳳昌(191) 蒸餾裝置常壓塔頂系統腐蝕分析與措施 王甯侯豔宏鄭明光李強段永鋒(200) 小型常減壓裝置腐蝕探討姚連仲(211) 常減壓裝置P-3015B平衡管彎頭洩漏失效原因分析與對策研究 龔秀紅(223) 催化汽油吸附脫硫氣相返回線腐蝕與防護常浩(231) 催化裂化裝置油漿系統腐蝕分析與防護措施朱俊峰佘鋒劉傑程馳(237) 某加氫裂化裝置幹氣密封主密封氣線失效原因分析陳勇(243) 某裝置柴油泵泵蓋失效原因分析王杜娟(250) 蠟油加氫裝置空冷出口彎頭洩漏失效分析 郭慶雲陳勇劉春輝王杜娟王樂(

256) 某裝置三效蒸發器管束洩漏原因分析陳堃(265) 淺談常減壓裝置常頂回流工藝及腐蝕控制張海寧(271) 柴油加氫裝置高低壓螺紋鎖緊環換熱管失效分析張學恒(277) 加氫裝置注水量計算及腐蝕控制視窗喻燦(284) 汽柴油加氫裝置分餾重沸爐對流爐管腐蝕洩漏原因分析及對策吳德鵬趙琰(290) 柴油加氫改質裝置分餾塔頂空冷腐蝕分析及對策 辛丁業梁順馮忠偉曹衛波(294) S-zorb脫硫反應器流動磨損失效分析及改進措施劉自強王書磊(300) 石油煉化裝置腐蝕分析與防護對策研究李磊侯光明(305) 煉廠裝置氯、氮、硫平衡及傳遞規律研究 楊曉彥霍明辰何沛史得軍黃曉飛田松柏馬啟明(309) 某乙烯裝

置裂解爐混合預熱管彎頭失效原因分析劉春輝(316) 乙烯裝置碳三洗滌塔進料冷卻器洩漏分析及處理李恒(326) 幹氣制乙苯/苯乙烯裝置苯乙烯粗精餾塔液環真空系統腐蝕原因分析及應對措施 甯瑋彭晨(333) 乙二醇裝置靜設備腐蝕機理及維護分析趙星(337) 化工裝置混凝土腐蝕分析及新材料加固應用周於歡(341) 石油石化行業腐蝕特點分析朱萌(348) 閥門濕硫化氫應力腐蝕開裂分析張嶽峰(351) 基於腐蝕機理的換熱器風險評價方法及管控策略研究李洪濤(370) 熱電部鍋爐水冷壁管腐蝕原因分析張海寧(379) 氨法脫硫塔導流錐腐蝕原因分析及對策劉傑(387) 濕法煙氣脫硫塔的腐蝕及防護劉玉英(393)

管道內塗層技術趙巍劉洪達張政王曉霖李世瀚(400) 濕硫化氫環境下小浮頭螺栓失效分析和對策趙軍(406) 外防腐塗料在混凝土結構中的應用洪景美(415) 制氫轉化爐轉化段集合管加強短接頭開裂分析郭傑王進剛(421) 重沸爐空氣預熱器露點腐蝕分析肖長川(425) 熱電偶套管開裂原因分析及建議劉洪波(428) 焦炭塔錐體裂紋原因淺析及處理宋延達王雪峰(431) 鈦納米聚合物塗料在嚴酷工況環境下的應用王巍(437) 高耐候低表面處理金屬漆在潤滑油儲罐防腐蝕應用王巍(447) 濕式螺旋氣櫃的腐蝕與防護趙磊王書磊(456) 石化管道沖蝕失效與應對措施研究進展 李睿王振波孫治謙劉志博武曉波(461) 脈衝

渦流在常壓塔塔頂系統的應用肖陽胡洋付士義劉志梅(467) 水冷器迴圈水結垢腐蝕原因分析及對策張業堂(473) 加油站儲油罐滲漏原因分析及對策潘朝發(479)

奈米二氧化鈦複合環氧樹脂之研究

為了解決苯乙烯的問題,作者姚竣之 這樣論述:

本研究以環氧樹脂做為基材,奈米二氧化鈦做為補強材料,並利用超音波分散奈米二氧化鈦的方式製備環氧樹脂複合材料。實驗中使用NPEL-128及 Epikote-828兩種樹脂,硬化劑雙氰胺,2-甲基咪唑(MI)、N, N-二甲基芐胺(BDMA)及Ancamine® 2441三種促進劑,分別加入0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 phr的奈米二氧化鈦,並以SEM、OM、DSC、DMA、TMA、TGA進行複材性質的分析。由SEM及OM觀察發現,奈米二氧化鈦的團聚現象可藉由超音波達到良好的分散性。由DSC分析發現,隨著奈米二氧化鈦的增加,複材的反應溫度幾乎不會改變,反應熱則會下降。在相同奈米二氧

化鈦的添加比例下,使用BDMA做為促進劑可以得到較低的反應溫度;使用MI做為促進劑可以得到較高反應熱。由DMA分析發現,隨著奈米二氧化鈦的增加,複材的玻璃態與橡膠態之儲存模數E’、損失模數E’’ Tg和tanδ Tg會上升。在相同奈米二氧化鈦的添加比例下,使用MI做為促進劑可以得到較高的玻璃態與橡膠態E’、E’’ Tg和tanδ Tg。由TMA分析發現,隨著奈米二氧化鈦的增加,複材的玻璃態及橡膠態的熱膨脹係數α1、α2會下降,玻璃轉移溫度則會上升。在相同奈米二氧化鈦的添加比例下,使用MI做為促進劑可以得到較高的玻璃轉移溫度。由TGA分析發現,隨著奈米二氧化鈦的增加,複材的初始裂解溫度及最大裂解

溫度幾乎不會改變,殘餘量則會上升。在相同奈米二氧化鈦的添加比例下,使用MI做為促進劑可以得到較高的初始裂解溫度、最大裂解溫度和殘餘量。綜合比較DSC、DMA、TMA及TGA分析之結果後,得知Epikote-828-MI-2.0為本研究之最佳配方。