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中原大學 機械工程研究所 鍾文仁所指導 吳志遠的 利用卡扣結構改善鋰電池組殼具封裝強度之研究 (2010),提出螺絲拉力對照表關鍵因素是什麼,來自於卡勾、鋰電池。

而第二篇論文中山醫學大學 口腔材料科學研究所 湯正明所指導 田奕紘的 聚乙烯醇/竹炭奈米粒子複合水凝膠材料之製備及性質研究 (2010),提出因為有 的重點而找出了 螺絲拉力對照表的解答。

最後網站外觀使用例規格適用範圍頁數則補充:高拉力六角承孔頭螺絲( 公制). 依據:JIS B 1180-1974. According. :JIS B 1180-1974. 材質:SCM3 (SCM435). Material. :SCM3 (SCM435). 硬度區分:12.9.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了螺絲拉力對照表,大家也想知道這些:

利用卡扣結構改善鋰電池組殼具封裝強度之研究

為了解決螺絲拉力對照表的問題,作者吳志遠 這樣論述:

本研究乃針對卡勾跟卡槽應用於鋰電池封裝進行研究分析。近幾年來在鋰電池封裝的領域中,使用卡扣技術取代溶劑粘膠接合技術及其他的粘接工藝已是一種趨勢,卡扣結構對於鋰電池封裝來說是一種先進結合技術。隨著這幾年市場競爭激烈,鋰電池機構設計者為了追求高品質產品與降低生產成本衍生出許多變通的方法。使用卡扣結合鋰電池來取代傳統溶劑粘膠接合(膠合結構)就是一種降低成本的最佳範例,使用卡扣結構應用在鋰電池封裝上,可以減少使用溶劑粘膠的成本又可以有良好組裝功能,設計良好的卡扣甚至能不用治具固定就能封裝殼具。舉例來說,像是生活中最常見的手機上下蓋塑膠殼的結合,也是利用卡扣方式來設計;使用卡扣結合可以把兩個結構件緊緊

結合,在卡扣形狀與品質上突破求得更好的強度穩定性,就能減少耗費大量時間與金錢的風險。本文利用田口法來取得卡扣應用於鋰電池組封裝的最佳化參數,由於卡扣的材質和形狀是影響卡勾強度與穩定性最大的因素,卡扣設計需要韌性避免受外力衝擊斷裂,目前業界常用的PC材質擁有韌性強的性質,符合此一目標,如果能熟悉這些材料特性,將能更好地利用卡扣技術。在本研究中各個設計因子應用田口法的實驗方法求出最佳化的參數再進行測試,藉由直交表得到的第一種卡勾型式以及使用LG GN1008RF的塑膠原料、勾配量0.6 mm、間距12 mm、卡勾寬度6 mm、肉厚0.7 mm的最佳的數據,並藉由落摔試驗及靜電試驗來驗證最佳化後的設

計參數,測試後可通過試驗,達到應用的最優化,並幫助鋰電池組機構設計者藉由本研究改善封裝強度問題,使其縮短鋰電池組設計開發的時間與降低成本,藉由本研究探討出的結果應用在公司同仁在設計鋰電池封裝上當作參考,進而提高設計者的經驗與提升產業競爭力。

聚乙烯醇/竹炭奈米粒子複合水凝膠材料之製備及性質研究

為了解決螺絲拉力對照表的問題,作者田奕紘 這樣論述:

聚乙烯醇具有良好的親水性、化學穩定性和生物相容性,廣泛的被應用於生物醫學領域,如藥物輸送、傷口敷料、生物支架。竹炭基於其多孔特性,具有良好的吸附性,本身具有鉀、鈉、鈣、鎂等礦物質,可溶解在水中。本研究選擇在聚乙烯醇水溶液中添加不同比例的奈米化竹炭製成的水凝膠複合膜材為實驗組,純聚乙烯醇膜材為對照組,以萬能拉力機進行拉伸測試,由機械性質分析可看出添加5%竹炭奈米粒子的乾燥複合膜材,其拉伸強度顯著大於聚乙烯醇及其他複合水膠膜,然而在濕潤狀態下,由於分子鏈間距離加大,因此需要提高竹炭粒子的濃度至20%,其拉伸強度才有顯著的影響。以XRD 分析其晶體結構沒有明顯的變化,僅聚乙烯醇的繞射峰比值有顯著的

變化,代表聚乙烯醇分子鏈在水合狀態下會受竹炭奈米粒子影響,在結晶方向產生變化。在生物活性測試,以模擬體液分別浸泡一星期後,可發現添加0.1%竹炭奈米粒子之複合水凝膠膜材(PB0.1)表面即產生礦物沉積,以XRD 分析其結構確定為氫氧基磷灰石,其中以添加5%竹炭奈米粒子之複合水凝膠(PB5)最為顯著,推測與水凝膠表面親疏水性微分布有所關聯。未來將繼續探討對於軟骨與硬骨細胞貼附、生長與分化造成之影響,以瞭解此材料在組織工程支架以及導引組織再生膜材的應用潛力。