pfoa用途的問題,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整理懶人包

另外網站ペルフルオロオクタン酸 - 経済産業省也說明:本リスク評価での対象物質である PFOA の化審法における主な届出用途は、中間物. 14. であり、国連 POPs 事務局のリスクプロファイルをはじめとした報告書等で、撥水・ ...

中華科技大學 飛機系統工程研究所在職專班 吳聖俊所指導 陳蔚宗的 自再潤濕流體於消防之研究 (2021),提出pfoa用途關鍵因素是什麼,來自於自在潤濕流體、相變化、蒸發、消防。

而第二篇論文國立中山大學 環境工程研究所 林淵淙所指導 尹梓健的 以資源化沸石複合二氧化鈦光觸媒氧化法對水中氟化物脫氟之研究 (2019),提出因為有 複合材料、微波合成、溶膠凝膠法、沸石、光催化反應溶膠凝膠法、有機氟化物、二氧化鈦的重點而找出了 pfoa用途的解答。

最後網站GreenElectronics News - 台灣商品檢測驗證中心則補充:iii) 用於常規用途的PFOA 相關化合物,意. 即任何可以降解為PFOA 的物質(含鹽類與. 聚合物),具備直鍊或支鏈全氟庚基,C7F15. 為其分子架構的一部分。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了pfoa用途,大家也想知道這些:

自再潤濕流體於消防之研究

為了解決pfoa用途的問題,作者陳蔚宗 這樣論述:

本文擬以常運用於二相熱傳元件,具備高度潤濕性、易於相變化特點,且無需增加過多成本之自再潤濕流體為滅火劑用途之工作流體,並探討其蒸發相變化之效益。本文將先量測表面張力隨溫度之變化值,判斷自再潤濕流體之潤濕性提升,再以常溫蒸發測試進行三種工作流體對於蒸發的性能比較。表面張力量測結果表明,自再潤濕流體(丁醇、二丁醇)相較純水具有更優異的潤濕性,且具備自再潤濕流體的表面張力逆轉特性。在常溫蒸發測試過程中,二丁醇水溶液則表現出最佳的蒸發效益,對於水可增強達95%,丁醇則可增強達60%,初步顯示運用於消防安全提升之潛力。在恆定表面溫度測試下,由於自再潤濕流體與純水的表面張力差值不斷縮減,導致自再潤濕流體

的蒸發效益隨溫度提高而下降。丁醇水溶液在40℃時具有60%的蒸發效益,但溫度提高至60℃以後,蒸發效益下降至約40%。二丁醇水溶液在40℃時具有95%的蒸發效益,但溫度提高至80℃以後,蒸發下降至30%。此結果表明,在單一液滴下,SRF的低表面張力特性有益於蒸發效益提升。此外,本文僅針對SRF於蒸發測試中針對單滴液滴進行測試,如持續液滴噴灑,或更高表面溫度之情形仍有待探討。

以資源化沸石複合二氧化鈦光觸媒氧化法對水中氟化物脫氟之研究

為了解決pfoa用途的問題,作者尹梓健 這樣論述:

本研究以溶膠-凝膠法製備二氧化鈦光觸媒(TiO2),並與採用廢玻璃及二次鋁渣合成之再生沸石載體進行複合。探討此複合材料於紫外光照射下對五氟丙酸光降解反應之影響,其原理為結合多孔吸附材料沸石載體上,載體能有效抑制TiO2晶粒尺寸增長,載體充當吸附劑以富集污染物,導致電子空穴對分離和轉移加快光催化處理能力。降解後之濃度以離子層析儀(IC)分析,並以氟離子濃度觀察其降解礦化情形。研究數據顯示(最佳條件)在UV紫外光、劑量效應控制為0.5g與鹼性條件下,TiO2與Zeolite/TiO2複合材料光催化五氟丙酸反應8小時後分別處理效率為44.8% 與54.5 %。Zeolite/TiO2總處理效率高於

光觸媒9.70%。在透過實驗計算法與統計變異數分析,歸納各因子的效應關係與最佳參數的範圍。藉由變異數分析的主因子效應顯示,研究顯示之劑量濃度與pH值為影響本次實驗最重要之兩項因子,在鹼性環境有較佳處理效率,推測主要原因是產生高反應性之.OH氫氧自由基對五氟丙酸進行降解反應曲面法結果透過最佳預測參數,所得到之最佳預測效益為60.2%之去除效率。本研究選用廢玻璃及鋁渣合成沸石,其多孔性結構可作為光觸媒附著的載體,而實驗結果證實沸石載體之添加確實可提升降解之效果。