OXY stock的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

另外網站Occidental Petroleum NYSE:OXY Stock Report - Simply Wall St也說明:OXY Stock Overview. About the company. Occidental Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, ...

國立成功大學 環境工程學系 張祖恩所指導 蔡秉宸的 廢棄物旋轉窯灰碴管理及其資源化之研究—以塑橡膠製造業為例 (2020),提出OXY stock關鍵因素是什麼,來自於廢棄物旋轉窯、廢棄物進料管理、灰碴資源化效益。

而第二篇論文國立中興大學 材料科學與工程學系所 呂福興所指導 楊昕憲的 以空氣為反應氣體濺鍍氮氧化鈦與氮摻雜二氧化鈦薄膜及其於光電化學之應用 (2020),提出因為有 空氣、反應濺鍍、氮氧化鈦、氮摻雜二氧化鈦、光電化學的重點而找出了 OXY stock的解答。

最後網站Occidental Petroleum stock drops on Q4 earnings ... - YouTube則補充:

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了OXY stock,大家也想知道這些:

廢棄物旋轉窯灰碴管理及其資源化之研究—以塑橡膠製造業為例

為了解決OXY stock的問題,作者蔡秉宸 這樣論述:

本研究對象為某塑橡膠製造業之旋轉窯焚化爐,其主要進料事業廢棄物種類為有機污泥、廢塑膠、油泥與廢油,約佔整體廢棄物進料量的95 %,每日進料量約為50 ~ 70噸。此外,由於塑橡膠製程中,常需要分離不同相之物質且須將製程中高揮發性物質轉化,因此進料種類中尚有合計佔0.7 % 之不鏽鋼濾網及廢棄氧化鋁球觸媒。實驗得知,將不鏽鋼濾網及廢棄氧化鋁球與其他廢棄物共同焚化,衍生之焚化灰碴具有總鉻溶出濃度超標、粒徑不均、吸水率過高與灰碴衍生量增加之問題,不僅使得焚化灰碴處理成本大幅上升,也囿於規範無法進行資源化再利用,首先建議實施灰碴重金屬無害化策略,排除不鏽鋼濾網與廢棄物減量化策略,排除氧化鋁球,以期改

善焚化灰碴衍生之問題。進料排除不鏽鋼濾網之後,焚化灰碴中所含鉻的總量濃度分別從1035 mg/kg及1567 mg/kg下降至310 mg/kg與398 mg/kg,毒性特性程序(TCLP)之溶出濃度也從5.17 mg/L與15.12 mg/L分別降至0.03 mg/L與0.14 mg/L,顯示鉻的總量及溶出濃度皆有顯著明顯的下降且可符合TCLP之規範。另進料排除氧化鋁球之後,氧化鋁球於底碴中佔比大幅降低,比表面積及吸水率分別從14.15 m2/g及9.6 %,降低至0.95 m2/g與6.1 %,顯示底碴吸水率過高之問題有一定程度改善,因此更有利於將其資源化再利用。從材料特性分析中,由卜作嵐

活性指數試驗發現,飛灰之7天與28天活性指數皆符合標準,具有作為卜作嵐摻料的潛力,惟底碴之7天與28天活性指數並不符標準,並不適合作為卜作嵐摻料,僅適合作為填充材料。另發現實施無害化與減量化之灰碴產製之水泥砂漿試體,其飛灰以20 % 之比例可符合混凝土磚A級磚標準,底碴以10 % 比例可符合B級磚標準。此外,若旋轉窯焚化爐操作條件為專燒有機污泥,發現其材料特性及工程特性皆不如實施無害化與減量化之灰碴,因此歸納出實施無害化與減量化之灰碴具有較高的再利用潛力。另由毒性特性溶出程序、pH依賴性試驗及桶槽溶出試驗等環境友善性評估中顯示焚化灰碴及其水泥製品具有良好的環境友善性。評估實施無害化與減量化之效

益,可得每月節省570,000元之灰碴處理成本,且不鏽鋼濾網回收效益最高約可達43,500元/月,整體灰碴處理效益達628,000元/月。另外,由旋轉窯能量平衡分析估算出節省之單位重油用量為32公升/噸廢棄物,重油節省之成本為504,000元/月。根據每月灰碴衍生量推估其產製植草磚之潛在產值,最高分別約可達到170萬與160萬元新台幣。

以空氣為反應氣體濺鍍氮氧化鈦與氮摻雜二氧化鈦薄膜及其於光電化學之應用

為了解決OXY stock的問題,作者楊昕憲 這樣論述:

氮氧化鈦(TiNxOy)透過控制其中N/O含量比,可表現導體、半導甚至絕緣的電學或光學性質,在諸多領域具備應用潛力。另相較於二氧化(TiO2),氮摻雜二氧化鈦(N-TiO2)可有效提升可見光吸收效率,為多用途的功能性材料。本研究以空氣(air)做為反應氣體,以非平衡直流磁控濺鍍法,分別於室溫與400℃下濺鍍製備TiNxOy與N-TiO2薄膜。TiNxOy與N-TiO2系統均透過控制air/Ar流量比,分別由0.12-0.80與0.20-2.00,對薄膜中N/O比例進行控制,以建構基本性質資料,為光電化學應用所設計的漸層與多層結構薄膜,提供設計基礎。此外更搭配反應氣體自動控制,精密製備漸層與多

層結構薄膜,以簡單製程降低製備多層結構時的難度,與製備尚未有研究探討用於光電化學領域的漸層薄膜。在TiNxOy系統中,光學能隙隨air/Ar流量比的增加,逐漸擴大至3.3 eV,同時載子遷移率上升至接近20 cm2/V-s。光學能隙與載子遷移率主導非晶相TiNxOy薄膜之光電流密度趨勢,固定TiNxOy薄膜厚度下,於流量比0.28時光電流密度迅速上升,於流量比0.40時達到最大值的153 μA/cm2,隨後因載子遷移率與光學能隙的影響,使光電流密度下降至流量比0.80時低於60 μA/cm2。在 N-TiO2系統中,在air/Ar流量比0.40-2.00所製備的薄膜,主要為銳鈦礦相結構,因2

.8-4.2 at%氮摻雜,具有3.0-2.8 eV的光學能隙,並已可利用可見光能量。結晶相N-TiO2薄膜的光電流表現,明顯優於非晶相TiNxOy薄膜。於流量比1.60時,達到最佳光電流密度776 μA/cm2。透過漸層薄膜設計,使TiNxOy系統光電流表現提升至164 μA/cm2,N-TiO2系統提升至837 μA/cm2,其優化的機制為整合不同價帶、導帶位置,協助載子傳輸流動。而多層設計使TiNxOy系統提升至175 μA/cm2與N-TiO2提升至865 μA/cm2,其優化機制為TiN透明導電層,協助載子分離與傳輸,並提升載子生命期。評估以其他來源提供濺鍍用空氣,以TiNxOy系統

比較air/Ar流量比 0.35-0.45之光電流趨勢,顯示以空壓機提供空氣,也可製備性質類似的高品質薄膜。