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國立高雄科技大學 海洋環境工程系 陳秋妏所指導 許甯翔的 台灣西南沿岸表層海水中微塑膠苯環類化合物之測定 (2019),提出pvc透明管尺寸關鍵因素是什麼,來自於微塑膠、多環芳香烴、鄰苯二甲酸酯、壬基酚、辛基酚、台灣西南沿海、來源分析。

而第二篇論文淡江大學 土木工程學系博士班 陳珍誠所指導 陳逸珊的 建築表面玻璃材質數位製造與單元構築施作之研究 (2018),提出因為有 玻璃、數位模擬、參數化設計、數位製造、單元構築的重點而找出了 pvc透明管尺寸的解答。

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台灣西南沿岸表層海水中微塑膠苯環類化合物之測定

為了解決pvc透明管尺寸的問題,作者許甯翔 這樣論述:

  本研究於2019年6月及8月以拖網方式採集台灣西南沿海36個測站表層海水之微塑膠(Microplastics, MPs)樣品。採集之表層海水樣品經篩選、浮選、消化及過濾後。以顯微鏡觀察及拍照濾膜上之MPs,並統計表層海水中MPs之豐度、大小、形狀及顏色等基本性質。另外使用傅立葉轉換紅外線儀(Fourier-transform infrared spectroscopy, FTIR)進一步鑑定材質。MPs上的多環芳香烴化合物(Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)、鄰苯二甲酸酯類(Phthalates, PAEs)、壬基酚(Nonyl phenol,

NP)及辛基苯酚(Octyl phenol, OP)是經有機溶劑萃取及濃縮後,以氣相層析/質譜儀(GC/MS)進行定性定量分析,來了解MPs樣品等化合物之濃度。研究目的為: (1)瞭解西南沿海表層海水中MPs的豐度、大小、形狀、顏色及種類的時空分佈;(2)評估MPs可能的主要來源;(3) MPs的PAHs、PAEs、NP、OP濃度、組成及可能來源。  研究結果顯示,所有測站皆有發現MPs,僅有8月1個測站未發現MPs,顯示MPs普遍分佈於沿海區域,豐度介於0.06–1.47 item/m3,其中約30%的MPs來自於河口區,顯示MPs主要是由陸源輸入。8月MPs豐度(0.36±0.31 it

em/m3)較6月(0.24±0.16 item/m3)來得高,可能受降雨之影響。MPs大小最多介於1–2 mm之尺寸,約佔所有MPs的40%,0.33–1 mm (19.1%)為次之。歸類五種不同形狀的MPs,包括了柔珠(pellet)、薄膜(film)、發泡(foam)、線狀(line)、碎塊(fragment),碎塊為最常見的形狀,佔總MPs的82%。有色塑膠佔最高比例(58%),其次為白色(17%)及透明(28%)。MPs的材質,以聚乙烯(Polyethylene, PE) (67%)及聚丙烯(Polypropylene, PP) (27%)佔最多,而聚苯乙烯(Polystyrene,

PS)及聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride, PVC)比例皆小於4%。綜合形狀、顏色、材質結果,推測MPs主要來自大型塑膠分解的二次來源,而柔珠等一次來源僅佔一小部分。  MPs上的總PAHs濃度範圍介於67–3595 μg/kg dw,MPs上吸附的PAHs以3環(56%)為主,且以化合物菲(Phenanthrene, PH)佔37%為最高。利用Anthracene/(Anthracene+PH)和Fluoranthene/(Fluoranthene+ Pyrene)特徵比值分析結果顯示,MPs吸附的PAHs來源為石油、燃燒及石油與燃燒的混合來源,MPs吸附的PAHs相當複雜,

顯示MPs吸附的PAHs並不為單一來源。MPs測得的PAEs濃度範圍介於3.7–174 mg/kg dw,主要以高分子量的PAEs(94.3%)為主,且由鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) (59%)佔最多。OP的濃度範圍介於16–557 μg/kg dw,NP的濃度範圍介於54–2836 μg/kg dw,結果顯示,台灣西南沿海MPs中吸附多種內分泌干擾及持久性有機物質,增加被生物誤食的不利風險。

分電盤負載表與馬達變壓器保護協調曲線繪製:Excel VBA在電氣工程設計之應用(附光碟)

為了解決pvc透明管尺寸的問題,作者王鴻浩 這樣論述:

  國內第一部系列叢書介紹Excel VBA在電氣工程設計之應用,諸如電流、電壓降計算,線徑、管徑選擇與電纜容積率查詢等。利用Excel VBA讓這些計算、篩選、查詢等自動執行既正確又迅速,書本內的程式碼全部公開透明、簡單易懂、可以套用與修改,是從事電氣工程設計必備的工具書。擁有這些書不僅可以提升執行效率、更難得的是可以與作者直接討論諮詢,得到作者的免費服務與教導。     在電氣工程設計中有關負載電流計算、電壓降計算、線徑選擇、管徑選擇、電纜容積率查詢等是個相當重的工作量,若能以Excel VBA來讓這些計算、選擇、查詢等自動的產生,將會節省許多工時又正確,而市面上有關E

xcel VBA的書籍只針對一般大眾使用者來寫,並沒有專門針對上述的需求來寫,這對於電氣設計人員來說,寫這些程式相當困難,而這本書正可以解決這個問題,更可貴的是,若您對書中有任何不懂的地方,作者歡迎您與他共同研討,讓程式更便利更友善,進而協助更多的人。     適用對象   ☆ 電機工程師 ☆ 從事電氣工程設計者 ☆ 工程顧問公司 ☆ 電機技師事務所 ☆ 個人電氣設計工作室

建築表面玻璃材質數位製造與單元構築施作之研究

為了解決pvc透明管尺寸的問題,作者陳逸珊 這樣論述:

由於今日電腦繪圖、參數化設計與數位製造技術的進步,將可以應用這些數位工具與技術來發展與探討許多材料的新可能性。然而對於如何將電腦繪製出的複雜三維形體以玻璃材料製造,再以非制式的生產與構築,於真實世界中被建構出來是很大的挑戰。透過對於傳統玻璃製作的練習與理解,利用傳統玻璃製作方法結合數位製造衍生出的玻璃構件,在建築空間中將產生許多有趣的應用。並且經由玻璃單元中構思新的構造方式,也將使得玻璃單元製作得以更加蓬勃發展,進而脫離對於傳統玻璃構造與形式的依賴。結合參數化設計與數位製造讓傳統的玻璃製作更顯得多采多姿,豐富了玻璃材料上對於單元、構件與組合方式的重新詮釋。本研究首先建立對於玻璃材料發展的相關

知識,再以參數化設計模擬,最後以數位製造的方式生產玻璃單元,整體而言,本研究的研究流程如下:1. 基於歷史研究、案例分析與文獻回顧,建立關於玻璃材料研究的背景知識;2. 了解傳統玻璃製作流程,並且嘗試玻璃的材料實驗;3. 結合參數化設計模擬玻璃單元,以數位製造發展實體玻璃單元;4. 發展玻璃單元的組件、接合、構成與構築,釐清製造中的相關流程;5. 透過實作與現場施工,做為後續玻璃材料的構造與設計之發展。 本研究關於玻璃材料的數位模擬與單元構築施作實驗的心得為:1. 發展玻璃材料應用於建築空間中的可能性;2. 突破傳統的玻璃製作工法與工業化的大量生產方式,確立屬於玻璃材料的數位製造工法;3

. 結合參數化設計與數位製造發展玻璃單元;4. 設計新形式的玻璃建築元件,並且實驗玻璃材料參數化設計與數位製造製程的流程;5. 討論玻璃材料「再材料性」的可能。透過數位化設計與製造的玻璃單元,將使得玻璃材料跳脫傳統建築中的平板玻璃與空心玻璃磚的單元形式與組構工法。本研究期待藉由參數化設計與數位製造討論了非制式曲面玻璃單元於建築表面上應用的可行性,期待結合參數化設計、數位製造、材料性與構築等新技術的討論,發展玻璃材料於建築營造的嶄新研究方向。