金屬觸媒300目的問題,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

金屬觸媒300目的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦齋藤勝裕寫的 3小時讀通太陽能電池 和齊藤勝裕的 3小時讀通有機化學都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自世茂 和世茂所出版 。

國立陽明交通大學 工學院產業安全與防災學程 黃志彬所指導 林彥志的 複合薄膜化金屬觸媒處理廢水中高濃度硝酸鹽氮之可行性評估 (2021),提出金屬觸媒300目關鍵因素是什麼,來自於硝酸鹽氮、觸媒、活性碳、還原、氮氣選擇性。

而第二篇論文國立臺南大學 電機工程學系碩博士班 盧陽明所指導 黃亭堯的 以貴金屬修飾石墨烯/氧化鋅奈米異質結構的高選擇性氫氣感測器研製 (2021),提出因為有 化學氣相沉積法、石墨烯、溶膠凝膠法、氧化鋅奈米結構、水熱法、氫氣感測器的重點而找出了 金屬觸媒300目的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了金屬觸媒300目,大家也想知道這些:

3小時讀通太陽能電池

為了解決金屬觸媒300目的問題,作者齋藤勝裕 這樣論述:

  太陽能電池如何製造?太陽能如何轉換為電能?  家庭如何安裝太陽能電池系統?節餘電力如何賣給電力公司?  未來發展會是化合物太陽能電池,還是有機太陽能電池?  日本.德國.美國的太陽能電池發電規模,是否可取代核能?   太陽能電池,會是乾淨無污染發電的答案嗎?   太陽能電池是將太陽光能量轉換為電能的裝置。由於能量來自太陽,不需要任何燃料,也不會排放廢棄物。從環保觀點來看,沒有比這更理想的裝置設備!   本書依序說明太陽能電池的過去、現在與未來。以及一般人最關心的,在家庭安裝上,如何取得政府資源補助,可以供給多少發電,如何賣電給電力公司,安裝太陽能電池之前所需具備的所有設備及維修知識,有

趣的半導體發電原理,都盡在本書中。   由國立台科大教授楊錦懷博士審訂,增補台灣太陽能電池裝設與發展現況。 作者簡介 齋藤勝裕   1945年5月3日出生。1974年修畢日本東北大學研究所理學研究科博士課程,現任名古屋工業大學研究所工學研究科教授。理學博士,研究領域為有機化學、物理化學、光化學、超分子化學。   主要著作為有【絕對能懂】系列16 冊、【終極版!簡單的化學】系列3冊(講談社)、【瞭解化學】系列7冊、【瞭解有機化學】系列2冊(東京化學同人)、【專為理工科系學生寫的化學】系列3 冊、【圖解雜學】系列4冊(Natsumesha)、【Step up大學化學】系列2冊(裳華房)、《不需要

數學的分子軌道論》(化學同人)、《環境—重點在這裡》(三共出版)、《認識分子的功能10話》(岩波書店)、《用美麗木紋畫出彩色版畫》(日貿出版)等。世茂近期出版有《3小時讀通稀有金屬》《3小時讀通有機化學》。 審訂者簡介 楊錦懷   國立台灣科技大學營建工程系暨研究所 教授   國立台灣大學博士,太陽能與節能建築團隊主持人,專長為建物一體太陽能光電、太陽能節能玻璃、奈米光觸媒、綠建材技術。自2008年起研發「太陽能節能玻璃」,並實際運用在台北花博美國館、台北捷運大安森林公園站等,Discovery頻道在2011年《科技新亞洲》節目中專題報導。 譯者簡介 李漢庭   1979年生,畢業於國立海洋

大學電機系,自學日文小成。2003年進入專利事務所開始從事翻譯工作,2006年底開始從事書本翻譯。領域從電機專利文件乃至於生活小常識、醫學科技等的中日對譯,樂於在工作中吸收新知識。目前嚐試將作品觸角延伸到特殊造型與影像創作,往後仍希望能接觸更多領域,增加知識廣度,同時磨練文筆。譯有《3小時讀通奈米科技》、《圖解有趣的設計心理學》(世茂出版)、《3年300人超速人脈養成術》(智富出版)、《有機神話的謊言》(世潮出版)等。

複合薄膜化金屬觸媒處理廢水中高濃度硝酸鹽氮之可行性評估

為了解決金屬觸媒300目的問題,作者林彥志 這樣論述:

含硝酸鹽氮(NO3-N)廢水的排放,對環境以及人們的健康可能會造成危害。常見的高濃度 NO3-N 處理方法如生物脫硝,具有佔地面積較大、生物污泥多、反應速率慢、需額外添加碳源等缺點。反之,若使用觸媒還原來處理 NO3-N,則具有反應快速、所需面積較小、不產生污泥等優勢,可為用地不足的工廠提供新的解決方案。而本研究在反應過程中,添加了脫硝觸媒(DNC)進行反應,此觸媒是以活性碳(AC)為基材,在表面披覆了多種金屬氧化物,形成複合薄膜化金屬的觸媒。而觸媒表面所負載的多種金屬氧化物,有助於提高催化能力,並且在反應過程中,添加硫代硫酸鈉(Na2S2O3)作為還原劑共同反應。透過一系列的實驗與分析,來

評估此組合應用於 NO3-N 去除的可行性以及最佳的反應條件,並測試應用在實廠工業廢水中的去除率、氮氣選擇性及加藥成本。在可行性評估時,分別使用 AC、DNC,進行連續 5 批次的實驗對照,而僅有使用了 DNC 的實驗組,不會隨著反應批次增加而使 NO3-N 去除率下降,且反應後所產生的 NH4-N 濃度皆低於使用 AC 的實驗組,此差異的原因可能與 DNC上披覆的金屬氧化物有關。並經由實驗得知,當使用 DNC 與硫代硫酸鈉,用於去除 NO3-N 時,最佳的初始 pH 為 9,反應溫度對結果的影響並不明顯,DNC 的添加量為反應總體積的9 %至 16 %即可。而當初始 NO3-N 大於 1 g

/L 時,添加的硫代硫酸鈉為 NO3-N 濃v度的10 倍 (w/w)時,能夠達到約 80%去除率,而初始 NO3-N 為 300 mg/L 的時,硫代硫酸鈉則需添加至 NO3-N 濃度的 15 倍 (w/w),才能達到約 80%去除率,但再持續添加更多的還原劑,對於去除率的提升,效果並不明顯。而將前述較佳的操作條件應用於實廠工業廢水中時,反應的結果與先前的實驗相符,在去除率為 80%的情況下時,其氮氣選擇性經計算皆為 100%。而當市售的純度為 99 %的硫代硫酸鈉(Na2S2O3.5H2O),每公斤單價為 16 元時,去除公斤的NO3-N,所產生的加藥成本約為 308 元,相對其他化學加藥

方式具有競爭力。

3小時讀通有機化學

為了解決金屬觸媒300目的問題,作者齊藤勝裕 這樣論述:

  有機化學完全不需要死背!   藉由漫畫與內文的互相搭配,閱讀此書,讀者將輕鬆又愉快地了解有機化學。   本書介紹有機化學理論與生活實際運用,講解著名化學反應及其運用。輕鬆翻閱右邊頁面的漫畫篇幅,搭配左邊的文字說明,如此漫畫搭配文章解說,可以獲得超越課本的知識。只要知道有機化學的基礎,就能導出建立在基礎上的推論。有了這些知識,你也將能夠解決日常生活中大部分的有機化學問題。 本書特色   2010年諾貝爾化學獎,由美國和日本三名學者同得,表揚他們在有機合成領域的貢獻,製造出複雜的有機化合物,應用在發明新的藥物來治療疾病,生產科技產業、農業等所需的化學物質。   在成千上萬的化學分子中,稱為

「有機化合物」的物質,在結構上具有碳原子與碳原子連結而成的骨幹。想要瞭解有機化合物,本書藉由漫畫與內文的互相搭配,完全不需要死背,讀者將輕鬆又愉快地了解有機化學。   本書介紹有機化學理論與生活實際運用,講解著名化學反應及其運用。輕鬆翻閱右邊頁面的漫畫篇幅,搭配左邊的文字說明,如此漫畫搭配文章解說,可以獲得超越課本的知識。只要知道有機化學的基礎,就能導出建立在基礎上的推論。有了這些知識,你也將能夠解決日常生活中大部分的有機化學問題。 作者簡介 齊藤勝裕   1945年5月3日出生。1974年修畢東北大學研究所理學研究科博士課程,現任名古屋工業大學研究所工學研究科教授。理學博士,研究領域為有機化

學、物理化學、光化學、超分子化學。   主要著作為有【絕對能懂】系列16 冊、【終極版!簡單的化學】系列3冊(講談社)、【瞭解化學】系列7冊、【瞭解有機化學】系列2冊(東京化學同人)、【專為理工科系學生寫的化學】系列3 冊、【圖解雜學】系列4冊(Natsumesha)、【Step up大學化學】系列2冊(裳華房)、《金屬的神奇之處》(Science i新書)、《不需要數學的分子軌道論》(化學同人)、《環境—重點在這裡》(三共出版)、《認識分子的功能10話》(岩波書店)、《用美麗木紋畫出彩色版畫》(日貿出版)等。世茂近期出版有《3小時讀通稀有金屬》。 譯者簡介 李漢庭   1979年生,畢業於國

立海洋大學電機系,自學日文小成。2003年進入專利事務所開始從事翻譯工作,2006年底開始從事書本翻譯。領域從電機專利文件乃至於生活小常識、醫學科技等的中日對譯,樂於在工作中吸收新知識。目前嚐試將作品觸角延伸到特殊造型與影像創作,往後仍希望能接觸更多領域,增加知識廣度,同時磨練文筆。譯有《3小時讀通奈米科技》、《圖解有趣的設計心理學》《圖解藥理學入門》(世茂出版)、《3年300人超速人脈養成術》(智富出版)、《有機神話的謊言》(世潮出版)等。

以貴金屬修飾石墨烯/氧化鋅奈米異質結構的高選擇性氫氣感測器研製

為了解決金屬觸媒300目的問題,作者黃亭堯 這樣論述:

本研究採取化學氣相沉積法(Chemical Vapor Deposition,CVD)製程,沉積石墨烯(Graphene)薄膜在銅箔上,再將石墨烯以PMMA法轉移至矽基板,然後使用四點探針、拉曼光譜、光學顯微鏡來分析石墨烯的結構與特性。接著以溶膠凝膠法(Sol-gel Method)以製備氧化鋅晶種層,再以水熱法(Hydrothermal Method)生長氧化鋅奈米結構,最後氧化鋅奈米結構表面吸附貴金屬奈米顆粒,進行氫氣氣體感測特性分析。在本實驗中,成功製作出石墨烯/氧化鋅/貴金屬奈米顆粒的氫氣傳感器,在300℃的感測溫度下,在氫氣濃度4,000ppm至50ppm區間,分別表現出Rair/

Rgas=9.54及Rair/Rgas=1.16的高靈敏度,並具有良好的再現性、穩定性與選擇性。