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研究生:程柏瀚
研究生(外文):Bo-Han Cheng
論文名稱:利用穩定化廢錐管玻璃材料製作透水磚建材之研究
論文名稱(外文):A Study of using stabilized waste funnel glass production permeable brick
指導教授:張添晉張添晉引用關係
指導教授(外文):Tien-Chin Chang
口試委員:林凱隆章裕民
口試委員(外文):Kae-Long LinYu-Min Chang
口試日期:2013-06-18
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北科技大學
系所名稱:環境工程與管理研究所
學門:工程學門
學類:環境工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2013
畢業學年度:101
語文別:中文
論文頁數:83
中文關鍵詞:映像管電視廢錐管玻璃奈米二氧化矽透水磚
外文關鍵詞:CRT Monitors and TelevisionsFunnel GlassNano SilicaPermeable Brick
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映像管顯示器為全球家庭電器中最主要的一項產品,隨著播放技術發展邁向數位化,更多的顯示技術不斷發展,且製造業者積極推動低價大尺寸液晶電視,消費者接受度亦相對提高,使映像管顯示器廢棄量日益增加,以往多數被使用的相關產品皆已進入其生命週期的最後階段。

廢映像管顯示器經過最後的分離處理後,主要被分成面板玻璃及錐管玻璃,而連接兩者的玻璃膠,則會略為平均的被分離至兩種玻璃中,面板玻璃因性質單純,經過處理後之玻璃可依循一般玻璃之再利用方式循環使用,而錐管玻璃因含有較高的鉛,故目前主要的再利用方式為回歸至原製程,然而近年來面臨映像管顯示器的停產,此類型的再利用方式將不再被考慮。

本研究以實驗之方式,本研究使用與廢錐管玻璃同質性高的奈米二氧化矽(SiO2),以類似自體包覆的方式進行實驗,探討經由包覆處理後之玻璃成品穩定度與掺配於透水磚建材之可行性,透過表面觀測及TCLP毒性溶出試驗測試其內部鉛成份溶出之風險,接續測試透水磚之透水係數及抗壓強度,由實驗結果與後續結論提出建議,提供相關產業進行資源再利用之方向。

依據實驗及檢測結果:1.經由SEM的微距觀測分析,可觀察到奈米二氧化矽能以顆粒及薄膜之形式包覆於廢錐管玻璃表面,原廢錐管玻璃TCLP鉛溶出值最高為4352.5 mg/L,經由奈米二氧化矽薄膜式包覆後鉛溶出值最低可降至0.62mg/L;2.利用包覆完成後之廢錐管玻璃成品掺配至透水磚骨材內,經過混合調製、高壓成形及燒結製程,可順利製作出具有符合法規標準之透水率及抗壓能力之透水磚,並測得透水磚之TCLP鉛溶出值最低為2.055 mg/L,由實驗可證明經由奈米二氧化矽之處理技術使廢錐管玻璃中的氧化鉛等有害物質將能夠達到穩定化且不易溶出,利於後續的再利用並避免造成環境的危害。


CRT monitor is one of the major appliances globally. With the development of digital technology in playing, more display technologies continue to evolve. The increasing number of waste CRT monitors results from manufacturers actively promoting large-size LCD TVs at low price and large-size LCD TVs gradually gaining widespread acceptance of consumers. Most of the relevant used products are at the end of life cycle.

After the final treatment of separation, the waste CRT monitor is divided into panel glass and funnel glass, and sealant which connects the two glass is separated to the two glass. The nature of panel glass makes it recycled and reused after treated, while the nature of funnel glass which contains high level of lead makes it reused to the original process. However, CRT monitors have just gone out of production in recent years, and this reused method of funnel glass will not be taken into consideration.

By experimental method , this study used nano silica (SiO2), which had high homogeneity with the waste funnel glass, to conduct experiments by the method which was similar to cover nano silica itself to explore the stability of final glass products which was treated by covering and the feasibility of being used in permeable bricks. Through the surface observation and TCLP test, we tested the risk of lead leaching from its internal composition and continued testing the permeability coefficient and compressive strength of permeable bricks. By experimental results and conclusions, we made some suggestions to provide related industries with the direction of recycling.

By experimental results, first, we can observed that the surface of the funnel glass was covered with silica nanoparticles in the form of particles and film by the analysis of macro observation. The highest TCLP lead leaching value of the waste funnel glass without silica nanoparticles was 4352.5 mg / L, while the lead leaching value of the waste funnel glass with silica nanoparticles was 0.62 mg / L. Second, using the final product of the waste funnel glass with silica nanoparticles within permeable bricks, and adopting hybrid modulation, high-pressure formation and sintering process, we could successfully manufacture permeable bricks whose permeability and resilience in compliance with safety regulations, and the lowest TCLP lead leaching value of permeable bricks was 0.62 mg/L. The experiment proved that the covering technology of silica nanoparticles made harmful substances such as lead oxide within the waste funnel glass stable and insoluble, and was good for reusing and avoided environmental harm.


摘要 i
ABSTRACT iii
目錄 v
表目錄 viii
圖目錄 ix
第一章 前言 1
1.1 研究緣起 1
1.2 研究目的 2
1.3 研究架構 3
1.3.1 研究方法與流程 3
第二章 文獻回顧 5
2.1 映像管顯示器現況探討 5
2.1.1 映像管顯示器運作原理 6
2.1.2 映像管顯示器元件組成 7
2.1.3 廢映像管顯示器處理技術 14
2.2 廢錐管玻璃特性與產出現況 23
2.2.1 廢錐管玻璃特性分析 23
2.2.2 我國廢錐管玻璃產量及全球廢錐管玻璃產量輸出入推估 25
2.2.3 鉛化合物特性與限用趨勢 28
2.3 廢錐管玻璃資源化現況 30
2.3.1 回歸錐管玻璃原製程 30
2.3.2 釉藥應用 32
2.3.3 鉛銅冶煉助熔應用 32
2.3.4 製成防輻射阻隔材料 33
2.3.5 工程及混凝土建材掺配 34
2.4 奈米二氧化矽之特性與應用探討 35
2.4.1 奈米二氧化矽之特性 35
2.4.2 奈米二氧化矽製備與應用 37
2.5 透水磚建材之特性探討 39
2.5.1 透水磚建材之特性 39
2.5.2 透水磚建材之優缺點分析 40
第三章 研究方法及設備 42
3.1 實驗內容與架構 42
3.2 實驗樣品與設備 44
3.2.1 實驗樣品 44
3.2.2 實驗設備 45
3.3 實驗步驟與方法 46
3.3.1 實驗步驟 46
3.3.2 實驗檢測方法 50
第四章 結果與討論 52
4.1 廢錐管玻璃採樣與性質分析 52
4.1.1 廢錐管玻璃樣品採樣作業 52
4.1.2 廢錐管玻璃樣品前處理作業 54
4.1.3 廢錐管玻璃樣品全量元素分析(TXRF) 55
4.1.4 廢錐管玻璃樣品TCLP毒性特性溶出試驗 57
4.1.5 廢錐管玻璃樣品SEM表面性質分析 58
4.2 奈米二氧化矽包覆廢錐管玻璃實驗 59
4.2.1 奈米二氧化矽包覆實驗流程 59
4.2.2 奈米二氧化矽顆粒式包覆廢錐管玻璃之SEM分析 63
4.2.3 奈米二氧化矽薄膜式包覆廢錐管玻璃之SEM分析 66
4.2.4 奈米二氧化矽包覆廢錐管玻璃成品之ESCA分析 67
4.2.5 奈米二氧化矽包覆廢錐管玻璃成品TCLP毒性特性溶出試驗 68
4.3 奈米二氧化矽包覆成品玻璃燒製透水磚試驗 73
4.3.1 材料配製階段 73
4.3.2 透水磚骨材掺配作業 75
4.3.3 透水磚壓製成型作業 76
4.3.4 透水磚體燒製作業 77
4.3.5 透水磚成品TCLP毒性特性溶出試驗 78
第五章 結論與建議 79
5.1 結論 79
5.2 建議 81
參考文獻 82


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【2】CRT (Cathode Ray Tube)顯示技術,北區影像顯示科技人才培育中心-影像顯示科技知識與學習平臺,2008
【3】趙中興,顯示器原理與技術,全華科技圖書股份有限公司,1999
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【13】門木秀幸、居藏岳志、貴田晶子、藤森崇、分相によるCRTファンネルガラスからの鉛の分離,2011
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【23】社団法人電子情報技術産業協会,精製ブラウン管ガラスカレット直近の状況報告,2010
【24】日本独立行政法人物質材料研究機構,ブラウン管破砕カレットを利用した放射線遮蔽材開発、実用化へ前進-リサイクルしたテレビのブラウン管の放射線遮蔽利用へ民間が技術開発-,2012
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