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國立屏東科技大學 環境工程與科學系所 陳冠中所指導 許家瑋的 以TiO2和Fe/TiO2覆膜光纖處理人工底泥中環丙沙星之研究 (2020),提出lor積分關鍵因素是什麼,來自於光催化、環丙沙星、人工底泥、LED。

而第二篇論文國立高雄科技大學 化學工程與材料工程系 黃朝偉所指導 許書瑜的 鑭鎳基底氧化型鈣鈦礦材料透過光芬頓進行有機污染物降解 (2019),提出因為有 光觸媒、鈣鈦礦、光催化、光芬頓、四環素的重點而找出了 lor積分的解答。

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哈嘍~我是啵緹,是位遊戲實況主🎮
目前是台服(東南亞服)大師。

今天來分享5個1.2版本一定要知道的上分牌組!
並且附上各牌組代碼給大家參考。

【漢默丁格+菲艾】
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【蜘蛛+克黎思妲】
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以TiO2和Fe/TiO2覆膜光纖處理人工底泥中環丙沙星之研究

為了解決lor積分的問題,作者許家瑋 這樣論述:

本研究以光纖光催化系統處理人工合成底泥中環丙沙星,並探討在不同實驗條件下對於環丙沙星去除效率之影響。本研究選用發光二極體(Light-emitting diode, LED)作為光催化之光源,製備之鐵改質二氧化鈦(Fe/TiO2)及商業化Degussa TiO2光觸媒以SEM/EDS觀察表面特性,結果顯示Ti、O、Fe元素出現在Fe/TiO2光觸媒中並呈現均勻分佈。反射率分析儀分析其能隙變化發現,TiO2經Fe改質後明顯將波長延伸至可見光波段下,能隙由3.0 eV降低至2.6 eV。本研究光催化實驗採用之不同條件包括:光觸媒劑量、初始濃度、波長之光源、觸媒種類等,評估不同條件下光催化去除環丙

沙星之影響。由實驗結果發現,在不同光觸媒劑量覆鍍光纖光催化時,以Fe/TiO2觸媒、劑量5 mg覆鍍為最佳條件,其底泥中環丙沙星去除率為37.4 %相較於未摻雜TiO2底泥去除率只有28.8%,提升了8.6%。在不同初始濃度條件下,以環丙沙星初始濃度1 mg/L降低至0.5 mg/L時,Fe/TiO2底泥去除率由32.5提升至37.4%,未摻雜TiO2去除率由25.8%提升28.8%,污染物初始濃度越低時,去除率則提高。在不同波長光源條件下,光催化去除底泥中環丙沙星仍以Fe/TiO2觸媒於紫外光去除效果最佳,但在可見光光源條件下,Fe/TiO2(35.5%)去除效果也比TiO2 (22.1%)

提升13.4%。當以不同觸媒種類進行光催化時,不論在何種初始濃度、光源種類、觸媒劑量下,皆以Fe/TiO2觸媒有最好的去除效果。本實驗反應動力學主要以擬一階為主,在紫外光下k值為7.6×10-3 min-1,可見光下k值為6.9×10-3 min-1。本研究同時探討了環丙沙星在人工合成底泥的分佈情形,但Kd計算因水相濃度低於偵測極限,因此推測本研究Kd值非常大,由此結果可得知,CIP在人工合成底泥中非常容易吸附在底泥中。

鑭鎳基底氧化型鈣鈦礦材料透過光芬頓進行有機污染物降解

為了解決lor積分的問題,作者許書瑜 這樣論述:

目錄摘要 iAbstract ii致謝 iv目錄 vi表目錄(Table) ix圖目錄(Figure) x 第一章背景動機 1 第二章文獻回顧 42.1 鈣鈦礦材料介紹 42.2 合成方法 62.2.1 溶膠-凝膠法 (Sol-gel Method) 62.2.2 水熱法 (Hydrothermal Method) 82.2.3 溶膠-凝膠水熱法 (Sol-gel Hydrothermal Method) 92.2.4 固態熔融法 (Solid State Fusion Method) 92.2.5 微乳液法 (Microemulsion Method) 92.

3 高級氧化法 (Advanced Oxidation Process, AOPs) 112.3.1 電化學氧化法 (Electrochemical Oxidation) 122.3.2 臭氧化氧化法 (Ozonation Oxidation) 122.3.3 芬頓法 (Fenton Oxidation) 132.3.4 光催化氧化法 (Photocatalytic Oxidation) 142.3.5 光芬頓氧化法 (Photo-Fenton Oxidation) 15 第三章研究方法與進行步驟 163.1 實驗藥品與器材設備 163.1.1 藥品 163.1.2 器材設備

173.2 觸媒合成 183.2.1 LaNiO3 觸媒合成 183.2.2 LaFeO3 觸媒合成 193.2.3 LaFexNi1-xO3 觸媒合成 203.3 觸媒檢測儀器 213.3.1 X射線繞射儀 (X-ray Diffraction, XRD) 223.3.2 場發型掃描式電子顯微鏡 (Field Emission Scanning Electron Microscopy, FE-SEM) 243.3.3 能量分佈光譜儀 (Energy-dispersive X-ray spectroscopy, EDS) 263.3.4 紫外光-可見光光譜儀 (UV-Vis

ible Spectroscopy, UV-Vis) 263.3.5 比表面積分析 (Brumauer-Emmett-Teller Isotherm, BET) 283.3.6 熱重分析儀 (DTA-TGA) 333.4 鈣鈦礦降解程序 343.4.1 有機污染物檢量線 343.4.2 光降解裝置圖 373.4.3 實驗操作步驟 383.4.4 觸媒降解機制 39 第四章結果與討論 414.1 鈣鈦礦基本物性分析 414.1.1 X射線繞射儀(XRD) 414.1.2 熱重分析儀(DTA-TGA) 504.1.3 紫外光-可見光光譜儀(UV-VIS) 524.1.4

場發型掃描式電子顯微鏡 544.1.5 比表面積分析儀 604.2 鈣鈦礦降解有機物分析 664.2.1 合成pH = 7 664.2.2 合成pH = 0 684.2.3 改變溶液pH值 704.2.4 改變觸媒添加量 714.2.5 改變溶液H2O2添加量 734.2.6 比較不同參數的效應 744.2.7 與市售觸媒(WO3)比較 764.2.8 降解不同有機污染物 77 第五章 結論 79 第六章 參考文獻 82 個人小傳 89