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國立臺灣大學 農業化學研究所 李達源所指導 賴致勳的 釋氧劑施用與其施用時機對砷污染水田土壤中水稻砷累積之影響 (2018),提出氫原子質量kg關鍵因素是什麼,來自於砷、水稻、釋氧劑、過氧化鈣、鐵(氫)氧化物。

而第二篇論文長庚大學 化工與材料工程學系 林修正所指導 陳彥博的 回顧電沉積鋅的修飾改性促進直接氨燃料電池陽極觸媒催化活性的研究 (2016),提出因為有 直接氨燃料電池、鹼性燃料電池、氨氧化、鉑、鋅的重點而找出了 氫原子質量kg的解答。

最後網站原子量|C6A5YSI|則補充:原子量,是指所有这些同位素混合后的相对原子质量。 ... 相对原子质量元素名称元素符号相对原子质量氢H 1 硫S 32 氢H 1 硫S 32氦He 4 氯Cl 35.5 氦。

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除了氫原子質量kg,大家也想知道這些:

釋氧劑施用與其施用時機對砷污染水田土壤中水稻砷累積之影響

為了解決氫原子質量kg的問題,作者賴致勳 這樣論述:

水稻為亞洲區域人民主要糧食作物,但由於其生長特性須栽植於水田環境方有穩定且較高產量,如此一來當地土壤若含有較高砷濃度可能導致水稻穀粒累積過量砷,進而提高人體健康風險。國際水稻研究機構 (IRRI) 曾為解決種植水稻耗水問題,建議採取乾溼交替法 (AWD),該法亦被證實能有效降低水稻穀粒砷累積,但進行該操作未必符合水稻生長期中需要大量水分的時機,加上氣候變遷之故,要兼顧穀粒產量及降低穀粒砷累積量存在相當程度的技術門檻。因此本研究立論於維持水稻土壤氧化環境,能降低砷釋出的原理,嘗試施用釋氧劑於兩處因引用含砷灌溉水源造成砷污染之水田土壤,分別是嘉南平原菜公厝系土壤及關渡平原關渡系土壤,再分別於兩地

各採集高砷及低砷土壤進行盆栽試驗,探討施用釋氧劑對水稻糙米砷累積量的影響。有鑑於先前研究結果顯示釋氧劑施用時機與劑量相當重要,本試驗選定單一釋氧劑劑量 (60 g kg-1 soil) 施用於兩個被認為是水稻穀粒砷累積的主要時期,分別是水稻孕穗期及開花後兩週。水稻種植期間監測Eh、pH、土壤孔隙水鐵與砷(物種)濃度,穀粒成熟後採收植體,針對水稻根部鐵膜與吸附其上的砷含量、植體砷濃度與穀粒砷(物種)濃度進行分析。結果顯示於該兩時期施用釋氧劑能降低土壤孔隙水的砷與鐵濃度,但關渡低砷與菜公厝高砷土壤在孕穗期施用釋氧劑後,孔隙水砷濃度有上升之現象,推測為本體土壤pH上升造成砷脫附所致。水稻根部鐵膜生成

量並未因為施用釋氧劑而增加,應為土壤孔隙水鐵濃度因為鐵(氫)氧化物還原溶解的程度趨緩而下降,以至於較少鐵元素移動至根表形成鐵膜之故。關渡系土壤的糙米砷(物種)濃度在水稻孕穗期及開花後兩週施用釋氧劑後皆有顯著下降,但菜公厝系土壤處理則無此趨勢,其中關渡系土壤與菜公厝系土壤差異在於有較多的黏粒、有機質及游離型鐵(氫)氧化物,推論這些性質與施用劑量及時機應同為釋氧劑施用成效的影響因子。

回顧電沉積鋅的修飾改性促進直接氨燃料電池陽極觸媒催化活性的研究

為了解決氫原子質量kg的問題,作者陳彥博 這樣論述:

直接氨燃料電池以溶解度高的氨作為液態燃料進料。氨易於運送及儲存,且具有強烈的刺鼻味,外洩時易察覺,相對甲醇及氫氧燃料電池較安全。直接氨燃料電池在理論數據上,相較於氫氧燃料電池,其轉化效率及電子數較高,而相較於直接甲醇燃料電池,理論電容為5019 (A/kg),電位差為1.21 V;直接氨燃料電池為4750 (A/kg)及1.17 V,皆具有不錯的表現。直接氨燃料電池在反應下不產生含碳化合物能達到減碳目的,這些優點引起人們的興趣來研究。在直接氨燃料電池中,鉑觸媒作為陽極觸媒時與氨的反應催化活性最佳;但是氨氧化上鉑存在著毒化現象,在氧化過程中氮原子不易形成氮氣離開觸媒表面,造成電流密度下降。若欲

提升鉑觸媒的催化活性和降低毒化現象,則必須將鉑觸媒修飾成合金觸媒的形態,進而提升催化效能。研究使用電沉積的方式將高氫過電位金屬鋅沉積於鉑金屬上,改變其表面的電子性質變化因而影響表面和分子之間的相互作用,因而促進催化活性。