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淡江大學 水資源及環境工程學系碩士班 高思懷所指導 蔡傑安的 垃圾焚化飛灰製成陶瓷濾膜應用於污水MBR系統之功能探討 (2020),提出水泥矽膠模具關鍵因素是什麼,來自於垃圾焚化飛灰、陶瓷濾膜、阻抗、MBR。

而第二篇論文南臺科技大學 創新產品設計系 朱玉麟、陳宏銘所指導 翁鈺婷的 牡蠣殼作為植物及聲音載體的材質應用 (2019),提出因為有 牡蠣殼、有機水泥、複合材質載體、廢棄物再利用的重點而找出了 水泥矽膠模具的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了水泥矽膠模具,大家也想知道這些:

垃圾焚化飛灰製成陶瓷濾膜應用於污水MBR系統之功能探討

為了解決水泥矽膠模具的問題,作者蔡傑安 這樣論述:

都市垃圾焚化會產生大量飛灰,水泥固化後進入衛生掩埋,因台灣土地面積狹小加上掩埋用地取得困難,巨量的飛灰會加速掩埋場的飽和,循環再利用是未來的趨勢。本團隊曾將飛灰經穩定化處理後,利用其多孔性製作陶瓷濾膜,本研究將進一步探討其應用於污水MBR系統之可行性,以期達到循環經濟的目標。研究團隊先前使用實驗室規模氧化鋁球研磨飛灰,再添加高嶺土及玻璃壓坯燒製陶瓷濾膜,本研究則改以模場規模使用鐵球進行研磨,並探討添加矽藻土改善濾膜多孔結構特性以期提升應用於MBR系統中的過濾功能;研究中除以熱重分析探討最適燒結條件之外,並檢驗重金屬溶出之安全性,通量量測與過濾阻抗計算,輔以觀察顯微結構與XRD分析,評估濾膜產

品品質。研究結果顯示,以玻璃:研磨灰:高嶺土:矽藻土=50:20:20:10 的配比在0.3 kg/cm2下,純水通量達到47 m3/m2/d,為研究中最佳配比,其以較低的壓力達到與市售日本陶瓷膜的純水通量40 m3/m2/d。且膜阻抗為5.8*1010 m-1,相較其餘配比在相同壓力下純水通量最高,膜阻抗最低。在不同污泥濃度SS 2,000、4,000與6000 mg/L下進行一週MBR連續測試,通量分別由0.633降至0.217,0.567降至0.200 以及0.5降至0.18 m3/m2/d。出流水的懸浮固體物皆為0。

牡蠣殼作為植物及聲音載體的材質應用

為了解決水泥矽膠模具的問題,作者翁鈺婷 這樣論述:

臺灣每年平均產出約17萬公噸的牡蠣殼,主要應用在肥料和飼料上,其附加價值並不高。而剩餘未妥處量約2.5萬公噸堆積於漁村,不僅佔空間且有環境污染的疑慮。本研究以提高牡蠣殼附加價值及多元化利用為目標,嘗試將其材質特性應用於植物及聲音載體的製作。首先以文獻資料彙整出牡蠣殼材質特性與現有應用,並歸納相關材料研究之比例數值,進行複合材質兩階段實驗。第一階段材質實驗中,透過試體製作研究牡蠣殼與純水泥混合比例與是否添加稀鹽酸之複合材質特性。第二階段根據植物及聲音特性需求,選定適當配比製作載體,並透過實驗對比塑膠與純水泥,以探討其優點與限制。材質實驗結果發現隨著牡蠣殼比例增加,複合材質外觀變得粗糙、比重下降

、吸水率上升、乾燥速度下降、透氣度提升。而添加稀鹽酸能加速硬化,亦能提升材質外觀質感、比重及透氣度。載體製作分別選定牡蠣殼含量70%及50%製作植物及聲音載體。透過實驗對比後發現,牡蠣殼製的植物載體有更好的排水性及散熱性,且能調節土壤pH值,而添加稀鹽酸能進一步提升排水與散熱性。牡蠣殼製之聲音載體能改善塑膠的音染問題,且相較於純水泥,在單頻低音的音量上更大更清晰,整體聽感上也較為透亮,而添加稀鹽酸能使音質表現更加穩定,低頻雜音更少,且較柔和圓潤,別具特色。本研究結果提供牡蠣殼可能的產品設計方向及提升其價值,增加再利用機會。過去棄如敝屣的牡蠣殼,亦可作為載體產品而重獲新生。