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輔仁大學 公共衛生學系碩士班 林瑜雯所指導 江姿瑩的 酸性溶液對乳膠手套滲透之測試方式評估 (2019),提出firstek水浴槽關鍵因素是什麼,來自於手套滲透、酸性溶液、乳膠手套、廣用試紙。

而第二篇論文國立東華大學 材料科學與工程學系 陳承斌所指導 林俊銘的 蜂巢材料三明治板結構環境劣化之機械性質 (2003),提出因為有 機械性質、三明治板結構、蜂巢材料、環境劣化的重點而找出了 firstek水浴槽的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了firstek水浴槽,大家也想知道這些:

酸性溶液對乳膠手套滲透之測試方式評估

為了解決firstek水浴槽的問題,作者江姿瑩 這樣論述:

背景:酸性溶液在工業領域中用途廣泛,可能發生職業暴露之行業包括化學製造業、建築業、鉛蓄電池製造、酸洗及金屬酸處理等,若在手部與酸性溶液接觸時所配戴之手套防護力不足,則可能使配戴者罹患皮膚炎,或導致化學灼傷。目的:擬以「廣用試紙」協助職業衛生專責人員於廠區內測試酸性溶液對手套之滲透。藉由比對試紙變色時間與酸鹼度測定計(pH meter)及離子交換層析儀(ion-exchange chromatography, IC)偵測之破出時間異同,評估以試紙作為手套滲透半定量評估工具之可行性。材料與方法:參考美國材料測試協會 ASTM F739 之標準測試方法,分別測試常用之酸性溶液(鹽酸、硝酸、硫酸及乙

酸)對乳膠手套(H511, Shun Thai RubberGloves Industry Public Co., Ltd,)之滲透破出行為。以恆溫水浴槽(B206, Firstek)控制測試溫度,測試時間為 2-4 小時,皆進行三重複。觀察記錄手套內側廣用試紙隨時間因氫離子滲透之變色情形,並分別以 pH meter 與 IC 分別定量蒐集端之氫離子與酸根離子濃度。以 Wilcoxon sign-rank test 檢定手套材質在測試前後之差異,並以 Kruskal-Wallis H 檢定比較三種偵測工具之變色時間差異。結果:手套厚度除一次測試(99.8%乙酸,試紙,第三次)之試驗前與試驗後

24小時厚度呈顯著差異外,其他結果皆無呈現顯著差異;手套之重量於滲透測試前後皆無現顯著差異,顯示手套材質並未因接觸酸性溶液而產生明顯變化。除37%鹽酸外,其他測試酸性溶液之試紙變色時間皆較 IC 偵測破出時間短。在三種測試方式所偵測之破出時間在 65%硝酸、55.8%(w/w)硫酸及 10%(w/w)乙酸中,由 pH 計與 IC 所偵測之破出時間呈顯著差異;在 37%鹽酸、99.8%乙酸及95-97%硫酸中,則以試紙與 pH 計、試紙與 IC 間呈顯著差異。結論: 65%硝酸、55.8%硫酸及 10%乙酸測試結果,顯示以廣用試紙評估手套滲透是可行的,但後續仍須評估其他使用條件的差異,以確認此評

估工具的適用特性。

蜂巢材料三明治板結構環境劣化之機械性質

為了解決firstek水浴槽的問題,作者林俊銘 這樣論述:

摘 要 本計畫的主要目的是研究鋁蜂巢材料三明治板結構材料在承受單軸壓縮負荷之下其變形行為(deformation behavior)與破壞機制(fracture mechanism),並觀察蜂巢材料受環境劣化之下對結構的影響。並且利用立體顯微鏡及SEM來評估蜂巢材料的機械性質。 鋁蜂巢材料結構進行靜態單軸向壓縮應力實驗,其氣孔變形行為之結果得知,在平行於蜂巢(X3)方向之蜂巢結構具有最大扺抗壓縮能量(compressive energy)之能力,此蜂巢材料在承受負荷時,有較高之彈性階段(elastic stage),到達降伏點(18.66 MN)後,負荷進入高

原階段(plateau stage),大致保持一個定值,然後壓縮應力開始上升,進入壓緊密階段(densification stage),在於垂直蜂巢孔(X1及X2)方向相互作比較,X1方向的蜂巢材料當通過elastic stage的最大之壓縮強度(5.21 MN),則X2方向之壓縮強度(2.60 MN),且X1及X2方向的壓縮強度為2倍差,則進入plateau stage,也保持一段時間之後,則進入densification stage,而且蜂巢材料之塑性變形隨着plateau stage增長而加大。 在鹽水的環境中,隨著鹽分濃度的增加(5 g/l to 15 g/l),蜂巢材料之抗

壓性有明顯的下降(13.96 MN to 8.64 MN);在恆溫水槽環境中,長達720小時,蜂巢結構的抗壓強度(13.11 MN)變化不大。