黃磷燃點的問題,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

黃磷燃點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦左卷健男,寺田光宏,山田洋一寫的 【新裝版】3小時讀通基礎化學 可以從中找到所需的評價。

另外網站【白磷】【黄磷】|× 【B】√ - 校对标准:寻找权威依据也說明:【白磷】bái lín 磷的同素異形體。呈淡黃色,帶大蒜味,具強烈毒性。因燃點低,可自燃。用以製造普通火柴及軍事煙幕彈。也稱 ...

國立臺北科技大學 電機工程系 曾國雄所指導 劉裕庭的 燃料電池備援於鐵路號訊設備之評估與研究 (2019),提出黃磷燃點關鍵因素是什麼,來自於氫燃料電池、車站號誌、甲醇、甲醇重組器、質子交換膜(PEM)、變換器(DC/AC)。

而第二篇論文大仁科技大學 環境管理研究所 李炳楠所指導 歐煌明的 以微波加熱處理含有機溶劑工業廢氣之研究 (2006),提出因為有 正己烷、丙酮、四氧化三鐵(Fe3O4)固定床、微波輻射、二氯甲烷活性碳的重點而找出了 黃磷燃點的解答。

最後網站CN203158571U - 一种黄磷贮存及计量新装置 - Google Patents則補充:该装置引入了大容积半地下式黄磷贮罐的设计思路,物料输送采用压磷水压磷和虹吸 ... 黄磷的燃点很低,在空气中30~34℃时就会自燃,暴露在空气中即自燃并氧化生成P 2O ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了黃磷燃點,大家也想知道這些:

【新裝版】3小時讀通基礎化學

為了解決黃磷燃點的問題,作者左卷健男,寺田光宏,山田洋一 這樣論述:

國立臺灣師範大學化學系教授 吳學亮◎審訂 化學的八十大疑問 生活中輕鬆學習化學 搞定複雜的化學反應式!   國高中化學老師到你家!   清晰圖解基礎化學   打開你的任督二脈   從頭打造化學資優生的優秀資質!   ◎為什麼不同物質的燃點與沸點會不同?   ——例子的鍵結力越強,熔點、沸點越高   ◎石油與原油有什麼不同?   ——石油是原油分餾的產物   ◎負離子是什麼?   ——只是日本為了商業買賣所創造的稱呼,實質意義並不明確   ◎塑膠的回收方法有哪些?   ——①材料回收:回復成加工前的塑膠材料;②化學回收:以水解與熱分解方式回復成原料;③燃油回收:以熱分解等方式回復

成油;④熱回收:焚燒病例用其熱能     ◎優養化是什麼?   ——水中營養鹽濃度增加,提升了水域中植物的生長   與偽科學一刀兩斷!一本書學會真正的「基礎化學」!   化學是自然科學的一部分,是研究「物質」的學問。   尤其物質的構造、物質的性質、物質的化學反應是化學三個最重要的部分。   本書從「什麼是物質」這個最基礎的化學開始,以Q&A形式詳細解說元素、化學結合、物質量「莫耳」、有機化合物、高分子化合物。   書中並配有易懂又可愛的插畫,就算是不擅長於化學的人,也一定能理解。 本書特色   特色1:從國中程度開始教學,並使用許多圖片輔助說明,幫助讀者輕鬆了解化學的基礎。   特色

2:針對想要在日常生活中或工作上從化學基礎開始學起的人,大膽嚴選出適合的內容。   特色3:在化學式或化學反應式等容易感到挫折的地方帶入練習題,幫助讀者理解。   打好基礎,融會貫通!   化學,一學就會!  

燃料電池備援於鐵路號訊設備之評估與研究

為了解決黃磷燃點的問題,作者劉裕庭 這樣論述:

鐵路沿線各車站號誌、電訊系統備援用電,通常以傳統式引擎發電機備用市電停電時之緊急供電,其所需機械佔用空間大、柴油燃料燃點低相對危險、噪音大、二氧化碳排量高、引擎保養不易、維保人力需求高等,且此種方式發電持續運轉時間較短,需要不斷的補充柴油。本研究以甲醇為原料,經甲醇重組器產氫,且以質子交換膜(PEM)為材料,提供燃料電池發電,不僅能取代傳統式引擎發電機,同時具有不斷電系統之重要功能,運轉時間長、保養維護容易、節省費用支出、降低空污因子,並可直接提供直流電源給負載使用,且可利用變換器(DC/AC)供給交流機電之設備運轉,同時可吸收電源雜訊及電壓之瞬間變動,以利穩定電源的根基。本論文依臺鐵車站分

佈區域、供電穩定度、號訊設備負載容量及環境探討與評估,做為燃料電池發電系統之分析要項,以利該系統在緊急供電中發揮最大效益。研究結果顯示,甲醇型氫燃料電池系統低碳環保,符合國家新能源政策推動方向,具有良好的友善環境前景,且經改良後的發電系統應用於鐵路沿線車站緊急備援供電效果更佳更穩定,所以甲醇型氫燃料電池發電系統取代傳統發電機具有長時效運轉優勢,使有限資源調配最優化最有經濟效益。

以微波加熱處理含有機溶劑工業廢氣之研究

為了解決黃磷燃點的問題,作者歐煌明 這樣論述:

本研究利用四氧化三鐵(Fe3O4)和粒狀活性碳對微波的高吸收特性,以家用微波爐(最大輸出必v750W、2450 MHz)進行連續性加熱,使Fe3O4固定床溫度快速(5-8分鐘)上升至揮發性有機溶劑(Volatile organic compounds, VOCs)之燃點以上,可在較高能源利用效率的條件下,將工業製程或實驗室廢氣流中之VOCs直接焚化。實驗結果顯示本研究研發之連續式微波處理設備(Continuous Microwave Radiation, CMWR),在進氣流空間流速為5240 hr-1之經濟操作條件下,相對濕度高(75±2%)之進氣流分別含丙酮(650 ppmv)、二氯甲烷

(2000 ppmv)和正己烷(530 ppmv)等有機溶劑,若以645W微波持續加熱Fe3O4固定床,則可在11分鐘以內達處理效能穩定狀態,之後進流氣中的VOCs幾乎可持續被完全分解殆盡(總破壞去除值≧99.99%);是一種具高能源利用效率的空氣污染物處理技術,將可被應用處理含混合多種VOCs而濃度低於2,000 ppmv的工業製程廢氣。另外,在粒狀活性碳(Granular Activated Carbon, GAC)固定床吸附二氯甲烷(Dichloromethane, DCM)之研究,就進流氣未混合丙酮(Acetone, ACE)之實驗而言,則GAC固定床達到吸附穿透點所需的時間約為78

min;反之,若DCM和ACE之混合比例為1:3和1:1者,則分別縮短為約56 min和40 min。若進行GAC固定床脫附程序時,改用比較高的微波必v(650W)加熱,其出流氣中所含的DCM濃度變化較為劇烈;在0.5 min的時候高達55000 ppmv以上,若持續地加熱到第6 min則會降低至9.71 ppmv,再持續進行至第14 min時,則會降低至氣相層析儀的偵測極限以下。此外,本微波處理系統當關閉電源後可在約45±3分鐘可以自然冷卻到達室溫。