洛氏硬度試驗原理的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

洛氏硬度試驗原理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳長有,許禎祥,許振聲,陳伯宜,楊棟賢寫的 機械材料實驗(第四版) 和(美)喬恩·L.多塞特(美)喬治·E.陶敦的 美國金屬學會熱處理手冊:鋼鐵材料的熱處理(D卷)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自全華圖書 和機械工業出版社所出版 。

明志科技大學 材料工程系碩士班 張奇龍所指導 汪尚豪的 高功率脈衝磁控濺鍍沉積氮化鋁鉻、氮碳化鋁鉻薄膜之研究 (2021),提出洛氏硬度試驗原理關鍵因素是什麼,來自於高功率脈衝磁控濺鍍、氮化鋁鉻、氮碳化鋁鉻、偏壓。

而第二篇論文龍華科技大學 機械工程系碩士班 許春耀所指導 吳淑萍的 反應式混合雙靶濺鍍沉積(TiW)N薄膜結構及特性之研究 (2021),提出因為有 氮化鈦鎢薄膜、高功率脈衝磁控濺鍍、熱處理、銑刀、鎳基超合金的重點而找出了 洛氏硬度試驗原理的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了洛氏硬度試驗原理,大家也想知道這些:

機械材料實驗(第四版)

為了解決洛氏硬度試驗原理的問題,作者陳長有,許禎祥,許振聲,陳伯宜,楊棟賢 這樣論述:

  本書係由機械工程實驗(一)材料實驗改編而成,原作者於雲林工專任教此課程多年,學生的學習效果非常良好。書中各章均按使用規範、實驗目的、設備、原理、實驗方法等編排,讓學生按步就班的進行,此外書中之圖及參考資料相當齊全,不但方便教師教學且學生在學習上也非常容易。最後,在每章中提供的實驗表格,可引導學生做實驗及整理的數據。在目錄有QRcode,有操作步驟相關影片。 本書特色   本書係作者群累積近20年的教學經驗編纂而成,內容詳實、層次分明、資料新穎、深入淺出、容易瞭解,可激發學習興趣。提供學生一學期內,完成必須的實驗並奠定良好的實驗技術基礎。本書適合大學及技術學院的工程科

系『材料實驗』課程使用。

高功率脈衝磁控濺鍍沉積氮化鋁鉻、氮碳化鋁鉻薄膜之研究

為了解決洛氏硬度試驗原理的問題,作者汪尚豪 這樣論述:

本研究利用高功率脈衝磁控濺鍍(High Power Impulse Magnetron Sputtering, HiPIMS)系統搭配兩支Cr靶與Al70Cr30靶沉積氮化鋁鉻(AlCrN)薄膜及使用乙炔(C2H2)沉積氮碳化鋁鉻(AlCrCN)薄膜於碳化鎢鋼(WC-Co)和矽晶片(100),並依序探討金屬成分(Al和Cr)比例和偏壓對AlCrN與AlCrCN薄膜的微結構與機械性質之研究。I. AlCrN:Al/Cr成分比之研究利用兩支Al70Cr30靶和兩支Cr靶調控功率,控制三種成分在AlCr來沉積AlCrN薄膜。當Al>Cr時,SEM結果表明AlCrN層呈現出無柱狀且緻密的結構。當A

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美國金屬學會熱處理手冊:鋼鐵材料的熱處理(D卷)

為了解決洛氏硬度試驗原理的問題,作者(美)喬恩·L.多塞特(美)喬治·E.陶敦 這樣論述:

本書主要介紹了各類典型鋼鐵材料的熱處理工藝,深入探討了鋼鐵材料的熱處理與性能的關係,詳細介紹了整體淬火鋼和表面強化鋼的選材過程與步驟。   本書將熱處理工藝作為整個產品生產過程中的一個環節加以綜合考慮,為熱處理工程技術人員和產品設計人員提供了大量的實用技術資料。   本書由世界上鋼鐵材料熱處理各研究領域的專家撰寫而成,反映了當代熱處理工藝技術水準,具有先進性、全面性和實用性。

反應式混合雙靶濺鍍沉積(TiW)N薄膜結構及特性之研究

為了解決洛氏硬度試驗原理的問題,作者吳淑萍 這樣論述:

本研究以物理氣相沉積(Physical Vapor Deposition, PVD),應用高功率脈衝濺鍍系統(High-Power Impulse Magnetron Sputtering, HIPIMS),Ti、W雙金屬靶,Ar工作氣體,N2反應氣體,沉積(TiW)N氮化物薄膜於玻璃、不銹鋼(SUS 304)及捨棄式瓷金刀具(TPMN16308, TPMN322, Uti20T)。固定N2/(Ar+N2) flow rate =12% (Ar 22 sccm, N2 3 sccm)、工作壓力= 4.0×10−3 torr、偏壓= −10 V、功率= 300 W、基材溫度=200℃。1.

改變(TiW)N薄膜沉積時間,(10、15、20、25及30 min)。2. 固定薄膜沉積時間= 25 min,改變N2/(Ar+N2) flow rate,分別為RN=8% (Ar 23 sccm, N2 2 sccm)、RN=12% (Ar 22 sccm, N2 3 sccm)、RN=16% (Ar 21sccm, N2 4 sccm)。3. (TiW)N薄膜經熱處理,溫度分別為300℃及400℃,持溫30 min。分析(TiW)N薄膜表面形貌(FE-SEM)、結晶相(XRD)、薄膜微硬度(Nano-Indentation test)、量測薄膜抗腐蝕及摩擦係數。評估(TiW)N薄膜鍍

層刀具,切削鎳基超合金(Inconel 718)。研究顯示(TiW)N薄膜為多邊形結構,均勻緻密,沒有微裂縫及孔洞,完美附著於基材,獲得優良的晶體結構,良好的機械性質及耐抗腐蝕。鍍層銑削鎳基合金刀具,顯示(TiW)N薄膜有較優越的保護效果,且有效延長刀具使用。