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國立臺灣大學 生物產業機電工程學研究所 陳洵毅所指導 賴泳宏的 官能基修飾與木質素添加奈米碳管保護層於鋰硫電池應用 (2018),提出Ducati 848關鍵因素是什麼,來自於鋰離子電池、鋰硫電池、奈米碳管、木質素、官能基化、保護層。

而第二篇論文國立高雄海洋科技大學 電訊工程研究所 翁健二所指導 吳柏勲的 被動式免鑰匙系統開發實務 (2017),提出因為有 工業4.0、物聯網、被動式免鑰匙系統、低功耗藍牙4.0、嵌入式系統的重點而找出了 Ducati 848的解答。

最後網站Ducati 848 "Evo Racer" - TheArsenale則補充:This amazing build by NCT is based on a Ducati 848 and is called the "Evo Racer". Because it is based on such a high-performance bike, mostly the design was ...

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官能基修飾與木質素添加奈米碳管保護層於鋰硫電池應用

為了解決Ducati 848的問題,作者賴泳宏 這樣論述:

傳統鋰離子電池礙於能量密度的限制,要裝備在電動車之中所需之量非常大,因此被譽為新一代鋰離子電池的鋰硫電池,藉著它所具備的高能量密度逐漸發展起來。鋰硫電池的發展過程中,長鍊硫的穿梭效應一直限制著它的應用,因此本研究致在開發兩種不同的保護層,來限制穿梭效應對鋰硫電池的影響,並提升電池性能。其一為木質素添加於奈米碳管保護層,製備不同比例木質素添加之奈米碳管保護層。首先利用BET和SEM發現25wt%木質素添加保護層有最佳之孔徑分布與比表面積,且也針對配置各比例保護層之鋰硫電池做定電流充放電實驗,由結果得知在配置25wt%木質素添加奈米碳管保護層,具備高初始放電容量與低衰退率,說明此比例為最佳配比並

能有效減緩穿梭效應的影響。 其二為胺基化奈米碳管保護層,目的在於利用官能基修飾過後的碳材表面對長鍊硫產生吸附作用,因此除了奈米碳管的物理阻隔,還外加了極性表面的吸附效果,以此來減緩穿梭效應的影響。本研究利用自行合成之胺基化奈米碳管,再利用XPS和FTIR檢驗完材料特性後,將其製備成保護層結構,配置於鋰硫電池系統中,運用CV和EIS確認具備高電化學可逆性與低電荷轉移阻抗後,以1 C rate電流密度進行充放電,發現配有胺基化奈米碳管保護層之鋰硫電池擁有相當高的初始放電容量(1470 mAh g-1)和低衰退率(0.25% per cycle),原因是胺基與醯胺基吸附長鍊硫使穿梭效應減低,活性物

質使用量增加。其後,也利用EDS及吸附實驗確認胺基化奈米碳管保護層對長鍊硫的吸附效果,並以UV-Vis量化其阻擋長鍊硫通過程度。

被動式免鑰匙系統開發實務

為了解決Ducati 848的問題,作者吳柏勲 這樣論述:

有鑑於世界科技發展飛速,工業4.0的浪潮席捲了全世界,甚至延伸發展出了大數據理論及人工智慧技術,在這樣的環境背景下,本論文將以在台灣佔據龐大商業市場的傳統產業,機車製造工業導向新世代科技發展的正軌踏出第一步為目的進行相關的研究。在物聯網時代的影響下,人們對生活便利性的追求越來越高,其中機車乃是台灣人生活中不可或缺的代步工具,為使這個台灣人習以為常的工具更加便利,本論文以將在汽車市場已相當普及的被動式免鑰匙系統加以改良,並使用低功耗藍牙4.0技術取代原本的通訊方式,再導入機車製造市場,最後再參考市面上機車龍頭鎖的構造,並整合機車用電機控制元件,製作出可以應用於廣大機車市場的實體裝置,從而達到本

研究促進傳統機車產業邁入智慧化嵌入式系統市場並提高人們日常生活便利性的研究目的。