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國立臺北科技大學 資源工程研究所 柯明賢所指導 汪承融的 利用污泥熱處理殘餘物作為控制性低強度混凝土細粒料之研究 (2016),提出旭光 電鍍關鍵因素是什麼,來自於環境相容性、細粒料、控制性低強度混凝土、改質污泥殘餘物、污泥殘餘物、熱處理。

而第二篇論文國立雲林科技大學 機械工程系 吳英正、吳友烈所指導 李義評的 風刀系統對汙染物控制最佳配置之研究分析 (2014),提出因為有 風刀系統、汙染物控制、田口方法、最佳配置的重點而找出了 旭光 電鍍的解答。

最後網站CN105887149A - 一种金属化陶瓷电镀方法則補充:本发明提供了一种金属化陶瓷电镀方法,包括步骤1)前处理,使用碱性除油剂和OP清洗待镀外壳 ... 2012-03-28 成都旭光电子股份有限公司 一种陶瓷金属化层的电镀镍方法.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了旭光 電鍍,大家也想知道這些:

利用污泥熱處理殘餘物作為控制性低強度混凝土細粒料之研究

為了解決旭光 電鍍的問題,作者汪承融 這樣論述:

本研究將污泥類一般事業廢棄物經熱處理後之污泥殘餘物以及改質污泥殘餘物進行物理、工程、化學及溶出特性分析,評估污泥殘餘物在土木材料使用上之可行性。而後將污泥殘餘物及改質污泥殘餘物取代天然細粒料,透過配比設計,添加水泥、天然粗骨材製成高流動性、免搗實的控制性低強度混凝土(CLSM)。本研究CLSM試樣係以污泥殘餘物取代天然細粒料10%、額外添加天然細粒料10%污泥殘餘物以及改質污泥殘餘物取代天然細粒料10%、25%、50%、75%及100%之配比進行研究。 研究結果顯示,本研究之污泥殘餘物及改質污泥殘餘物試樣皆有較高的吸水率,而影響高流動性之CLSM的水膠比,由工程特性分析發現污泥殘餘物及改質

污泥殘餘物之加州承載力分別為4.2%及4.62%,土壤凝聚力C則分別為0.34與0.38。化學特性分析方面,本研究污泥殘餘物及改質污泥殘餘物之水溶性氯離子含量分別為0.90%及0.65%,pH值則屬於中性,灼燒減量則分別為33.5%及14.6%。溶出特性分析則是進行了毒性特性溶出試驗(TCLP)、酸可萃取物含量試驗及無機成分可溶出試驗,試驗結果顯示,本研究之污泥殘餘物及改質污泥殘餘物皆符合台灣TCLP及日本酸可萃取物含量之溶出法規標準。污泥殘餘物在取代10%天然細粒料之CLSM試體28天抗壓強度為36.8kgf/cm2,額外添加天然細粒料10%之污泥殘餘物CLSM試體28天抗壓強度為23.4k

gf/cm2,改質污泥殘餘物取代天然細粒料10%、25%、50%、75%以及100% CLSM試體之28天抗壓強度分別為93.2、57.33、51.90、36.66及31.19kgf/cm2。且所有改質污泥殘餘物CLSM之桶槽溶出試驗皆符合荷蘭BMD之管制標準。綜合以上研究結果顯示,污泥殘餘物改質後,能有效改善污泥殘餘物之物理、工程力學、化學等特性,而改質污泥殘餘物能提高作為CLSM細粒料之替代比例,並提升污泥殘餘物之再利用效能。

風刀系統對汙染物控制最佳配置之研究分析

為了解決旭光 電鍍的問題,作者李義評 這樣論述:

近來傳染病疫情廣受關注,從2003年SARS,2012年MERS, 及2014年西非伊波拉病毒疫情。上述病毒傳染性高,若沒有進行隔離會引發嚴重的院內感染,隔離病房設置為首要之務。然而,當病房房門打開時,易造成汙染物控制率降低,目前最顯著的改善方式,即是安裝氣簾系統。當空氣簾送風時,常伴隨捲曲和氣流不集中等缺點,易造成隔離汙染物的效能變差,採用風刀能顯著改善空氣簾氣流捲曲、及流場不穩定的缺失。本文將以風刀系統做為研究對象,透過單變因實驗,逐一確認變因,並配合田口方法進行多變因的最適化配置,且由田口方法分析結果,探討範圍排序、最適化配置組合、交互作用、變因貢獻率,並由氣流場可視化、速度場實驗,從

另一層面解析評估風刀系統汙染控制率優劣。藉由風刀系統實驗,探討汙染控制率,改變相關配置參數條件,從變因水準變化比較,確認是否為影響因子。且配合田口方法L27直交表以少數實驗來研究眾多的決策變數,並考慮因子間交互作用,改善傳統試誤法工作耗時,且常常所得結果往往不是最適當的缺失,可有效降低風刀實驗所消耗的能源及時間。由研究結果發現,以範圍大小排序及因素貢獻率最重要因素皆為風刀出風量,最適化配置為兩側風刀、230cmh、4mm,風刀位置與風刀出風量無交互作用,風刀位置與出風口寬度弱交互作用,而風刀出風量與出風口寬度強交互作用。由可視化實驗發現,汙染物因射流作用,氣流集中加速到達地面後,會將污染物帶到

前室溢出,造成污染。若汙染物尚未到達地面時,明顯散開,相對污染物散出也較小。採用三維速度場進行分析,得知風刀出風量230cmh時,產生隔離氣流速度場間差異最小,汙染物不易通過。 綜合以上的結果,運用田口方法可找出各因素水準最適配置,也能得知針對哪一因素進行改善,使汙染控制率大幅提升。並可找出下一階段的實驗配置。