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國立臺北科技大學 機械工程系機電整合碩士班 汪家昌所指導 黃柏諺的 溶劑型漿料之高效率光聚合成型積層製造系統開發 (2019),提出旋轉式黏度計優缺點關鍵因素是什麼,來自於溶劑型漿料、積層製造、陶瓷粉末。

而第二篇論文國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學研究所 吳文中所指導 鍾承恩的 靜電式微型能量擷取器之設計及研製 (2010),提出因為有 微機電、能量擷取、靜電、駐極體、電暈放電的重點而找出了 旋轉式黏度計優缺點的解答。

最後網站扭力即時量測技術則補充:力計4. 轉速計5. 連軸器。 上述量測方法各有優缺點,下列表格列出關鍵差 ... 器常運用於黏度計、扭力扳手等工具儀器,而扭 ... 圖1 應變計偵測旋轉軸之形變.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了旋轉式黏度計優缺點,大家也想知道這些:

噴霧干燥技術

為了解決旋轉式黏度計優缺點的問題,作者於才淵等編著 這樣論述:

《噴霧乾燥技術》共分11章,主要內容有噴霧乾燥的基本原理及基礎知識、噴霧乾燥流程及其選擇、霧化器的結構和計算、顆粒的形成和乾燥、噴霧乾燥塔的結構與設計、噴霧乾燥試驗與操作安全、噴霧乾燥的節能措施與未來發展趨勢、噴霧乾燥的附屬設備、噴霧乾燥的工業應用等。各章附有例題,以便於掌握其計算方法。 本書可供從事噴霧乾燥工作的工程技術人員使用,也可供高等院校相關專業師生參考。"

溶劑型漿料之高效率光聚合成型積層製造系統開發

為了解決旋轉式黏度計優缺點的問題,作者黃柏諺 這樣論述:

目前陶瓷積層製造技術日趨成熟,各個成型技術皆有其優缺點,其中材料使用上以濕式陶瓷漿料在製造陶瓷生胚具有較大優勢,而最具代表成型技術之溶劑型漿料法光成型(Solvent-based Slurry Stereolithography,3S)製程技術,雖能夠製造出高強度及高緻密度之陶瓷物件,但因材料使用上搭配溶劑,當漿料的溶劑揮發後,就無法再回收重新使用,所以當3S製程在進行鋪層過程中,容易造成在有效成型面積外堆積漿料而造成浪費,使其不符合其成本效益。本研究開發出溶劑型漿料之高效率光聚合成型積層製造系統(The Development of High Efficiency Solvent-base

d Slurry Stereolithography System,HE3S),鋪層系統採用迴轉式搭配軟式刮刀進行鋪層,材料選擇使用溶劑型漿料法,其優勢在於能夠使漿料僅在於成型區域,能大幅減少非成型區域之廢料產生。成形技術採用上照式光固化技術並且鋪層方式選擇使用迴轉式鋪層,相對往復式鋪層能夠將漿料鋪層延伸。本研究內容將包括機台設計與建置、控制系統、人機操作介面設置、影像變形校正技術和漿料及陶瓷性能測試等。本研究之HE3S系統建立兩個投影成型區域,提高其生產率。本研究的兩個成型區域皆設定為96×54(mm),平面解析度達55μm/pixel,成型層厚為20μm,陶瓷生胚物件製作高度可達40mm,

相對於迴轉式鋪層採用硬性刮刀鋪層, 在相同漿料使用下,材料方面節省了約51.02%,同時也提高其鋪層面積之有效利用率。

靜電式微型能量擷取器之設計及研製

為了解決旋轉式黏度計優缺點的問題,作者鍾承恩 這樣論述:

本論文為使用微機電製程技術研製一能將環境機械振動能轉換為電能之靜電式微型能量擷取器,此擷取器由上下層結構所組成,並於上下層結構中維持一固定間隙。上層結構包含彈簧、質量塊及條狀收集電極,下層結構則有駐極體層及條狀地電極,其中下層結構之駐極體層經電暈放電後,能儲存靜電荷於材料表面,而當結構受外界振動源時,造成上下層條狀電極之重疊面積隨時間改變,並在上層結構之條狀電極上產生感應電荷,再外加一電阻,進而能將電能擷取出。此擷取器使用微機電製程技術研製而成,其中彈簧連接質量塊之結構設計使其能大幅降低結構共振頻並達到大撓度振動之成效。此外,由文獻及理論推導得知,駐極體的駐電性優劣嚴重影響其輸出功率,本論文

亦對4種不同駐極體材料進行測試,經高壓電暈放電方法使駐極體層帶有負靜電後,進行靜電量測,實驗結果顯示Parylene C在經過六天電荷衰減後,其表面電荷密度較COC/S2C6、Teflon AF、Parylene N佳,可達3.26 mC/m2,而實驗量測結果得此能量擷取器在頻率為189.6 Hz、加速度為0.25 g、最佳阻抗為470 kΩ時,有最佳輸出功率達160.86 nW,而水平靜電式能量擷取之理論推導,亦展現在本論文研究中。