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鋁擠型目錄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦袁志鍾等(主編)寫的 金屬材料學(第3版) 和李頌宏李建軍(主編)的 現代焊接工程手冊(管道卷)都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自化學工業出版社 和化學工業出版社所出版 。

逢甲大學 自動控制工程學系 洪三山所指導 曾子銓的 基於LVDT實現圓軸真圓度與凸輪擺線量測之研究 (2021),提出鋁擠型目錄關鍵因素是什麼,來自於線性可變差動變壓器、LabVIEW、真圓度、擺線運動。

而第二篇論文中原大學 化學工程研究所 劉偉仁所指導 曾子芯的 利用電漿輔助化學沉積提升鋰離子電池中富鎳三元正極材料電化學性能之應用 (2021),提出因為有 鋰離子電池、富鎳三元正極材料、電漿改質、濺鍍、TiN 披覆、TiO2 披覆的重點而找出了 鋁擠型目錄的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了鋁擠型目錄,大家也想知道這些:

金屬材料學(第3版)

為了解決鋁擠型目錄的問題,作者袁志鍾等(主編) 這樣論述:

本書是材料類本科專業相關課程的教材,特別是金屬材料工程專業必修專業課程的教材。 本書系統地介紹了金屬材料的發展歷程以及金屬零部件全壽命過程,在此基礎上進一步介紹了鋼鐵材料的合金化原理,包括合金元素對相圖的影響、合金元素在各類相變過程中的作用、合金元素對材料強化和韌化的影響、合金鋼工藝性能特點、環境協調性金屬材料設計概念等內容。圍繞材料成分-製備/ 加工-結構-性能的材料科學與工程四面體主線,介紹了各類機械製造結構鋼、工模具鋼、特殊性能鋼、鑄鐵等常用鋼鐵材料和鋁、銅、鈦、鎂等有色金屬合金典型材料。另外,根據材料的發展,介紹了一些比較成熟的新型金屬材料,如金屬功能材料、金屬基

複合材料、金屬間化合物結構材料等。在內容上盡可能地凸現材料科學中的辯證分析思維和強韌矛盾的演化,突出材料科學與工程四面體的核心方。該教材具有綜合性、應用性和新穎性的特點。 本書既可以作為材料類專業本科教材,也可以供研究生和材料科學與工程技術人員參考。

基於LVDT實現圓軸真圓度與凸輪擺線量測之研究

為了解決鋁擠型目錄的問題,作者曾子銓 這樣論述:

從60年代起,台灣是重要的加工出口國之一,多數的外國企業都喜歡委託台灣加工廠進行產品的製作與加工;對於加工出口產品,品質的控管與檢測已成為必要審核項目。高規格的工廠在檢測上使用自動工件量測儀等量測機具進行檢測並且檢測的精度最小可以達到微米等級;但仍有多數製造工廠採用人工檢測的方式進行,以手持游標卡尺或千分表對於工件進行手動檢測。為減少人為檢測的誤差,又能在避免花費龐大金額下提升產線的效率,本研究以線性可變差動變壓器(Linear Variable Differential Transformer, LVDT)為研究主軸,證實LVDT對於工件之量測的可信度與精確度,以LVDT架構之量測系統

將比傳統之量具更加快速,且量測精度能達到跟傳統手動量具同等之精確度,在成本開銷上又比市售的量測機台來的更低。 本研究以LVDT取代傳統量具作為量測工件之主軸,選擇工件中圓軸之真圓度以及凸輪之擺線曲線作為LVDT量測目標;整合LVDT、步進馬達、鋁擠型等物件架構出測量平台,將LVDT量測到工件之徑向位移量轉變為類比電壓訊號,藉由資料擷取器將訊號送至LabVIEW人機介面中進行資料統整及運算,最終將計算出工件參數以數值或圖表形式顯示於電腦螢幕上,證實LVDT能夠達到上述之量測效果,提供一種新的量測方式。

現代焊接工程手冊(管道卷)

為了解決鋁擠型目錄的問題,作者李頌宏李建軍(主編) 這樣論述:

《現代焊接工程手冊 管道卷》包括10篇和1個附錄,共11部分內容。第1篇管子與管件,介紹了管子和管件的製造工藝;第2~7篇按6個不同行業進行分類,分別是長輸管道、電站管道、化工管道、油氣田集輸管道、海洋管道和公用管道,各篇分別介紹了各行業管道的特點、施工工藝、焊接方法、焊接管理、焊接工藝評定、焊接設備、焊接材料等內容;第8篇管道的其他焊接方法,介紹了鐳射焊接、等離子弧焊、電阻焊和摩擦焊等在管道焊接中的應用;第9篇在役管道搶維修,主要介紹了在役管道的不停輸搶修和停輸維修;第10篇管道檢驗與焊接缺陷,介紹了管道工程的各種檢驗方法和管道焊接中各種焊接方法產生缺陷的原因及防止方法;

附錄管道工程施工焊接常用標準簡介,介紹了管道工程幾個常用的施工標準。 手冊次將不同領域的管道工程焊接技術、工程焊接要求、施焊經驗綜合在一起,是一本管道工程施工焊接綜合性的技術書。本書貼近管道工程實踐,適合管道領域的焊接工程技術人員、工程施工管理人員和焊接技師等使用參考。

利用電漿輔助化學沉積提升鋰離子電池中富鎳三元正極材料電化學性能之應用

為了解決鋁擠型目錄的問題,作者曾子芯 這樣論述:

鋰離子電池作為一種新型的綠色能源,且具有多方面的優點,被廣泛應用於手機和筆記型電腦等數碼電子產品,純電動及混合動力新能源汽車,以及能源儲能系統之中。正極材料是鋰離子電池的關鍵組成,其不僅作為電極材料參與電化學反應,同時還要充當鋰離子源。理想的正極材料首先要有較高的化學穩定性和熱穩定性以保證充放電的安全,同時要有良好的電化學性能,具備較大的電容量與工作電壓、優良的循環和倍率性能。本實驗以廠商提供的商用富鎳正極材料粉末LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)在經過混漿塗佈後,再利用電漿濺鍍的方式進行表面改質,其中我們選擇了氮化鈦以及氧化鈦作為改質材料,而在電漿處理上因應不同改質材料

的性質需選擇直流或射頻濺鍍。在電漿改質後,由於TiN良好的導電性與導熱性使其提升初始電容量至218.3 mAh/g,並且高溫下的循環穩定性在40圈以前依然維持在200 mAh/g,而後才漸漸有下降的趨勢,以及透過DSC可以看到放熱峰後移了53oC,安全性能也得到改善;TiO2因為是絕緣體,相對導電性沒有像TiN來的好,因此我們著重討論TiN改質。將TiN改質後的極片放在大氣環境下五天後,透過XPS可以明顯看出因TiN披覆而有效保護極片,使NCM811不與空氣中的CO2反應產生Li2CO3。將極片進行充放電50圈後,從SEM可以看出改質後的NCM顆粒被完整的保護,而原始的NCM811出現巨大的裂

痕,進而影響電化學表現。經由一系列改質後的極片之結構分析與電化學分析,認為電漿濺鍍能有效控制改質膜厚以及品質穩定性,並且在正極材料的安全性與循環穩定性皆有提升,值得注意的是電漿改質的方式是有望一次生產大量,因此是具有發展潛力的改質方式應用於正極材料。