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國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 葉樹開所指導 蔡宜倍的 聚丙烯開孔泡之製備及其吸油性能研究 (2019),提出kuga長寬高關鍵因素是什麼,來自於聚丙烯、高熔體強度聚丙烯、超臨界二氧化碳、批次發泡、開孔泡、吸油。

而第二篇論文國立臺灣大學 應用物理研究所 陳永芳所指導 吳孟哲的 新穎半導體材料於深紫外/白光之元件設計及有機材料之金屬感測器 (2019),提出因為有 雷射、發光二極體、重金屬感測器、二硫化鉬的重點而找出了 kuga長寬高的解答。

最後網站LEXUS全新RX全球首發,內外兼修科技升級並新增性能車型 ...則補充:2023年式RX搭載全新的GA-K 平台,和上一代相比,車重減輕,車底板高度也下降,整體重心高度比以往降低15mm。車身尺碼為4890 x 1920 x 1695 mm(長x寬x高) ...

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Kia 今年 6 月首次公開第五代大改款 Sportage 的初步資訊後,經過一個月的時間終於在全球首發,並接露更完整的資訊,預定在今年底前開始在全球市場推出。

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全新第五代大改款 Kia Sportage 是由 Kia 南韓、德國、美國及中國大陸團隊聯合設計,採用今年 3 月時於 EV6 電動車上首度亮相的 ‘Opposites United’ 設計語彙,搭載全新 N3 平台,車長 4,660mm、車寬 1,865mm、車高 1,6600mm,軸距為 2,755mm。外觀擁有明顯的肌理線條,車頭採用大面積的黑色水箱護罩,與 LED 頭燈結合,燈具內部配置迴力鏢造型 LED 日行燈,車側在 D 柱加入類懸浮式車頂設計,車尾配置橫貫式 LED 尾燈組,牌照框設於保險桿當中,留下簡約的行李廂蓋造型。

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聚丙烯開孔泡之製備及其吸油性能研究

為了解決kuga長寬高的問題,作者蔡宜倍 這樣論述:

油品運送過程中隨時可能發生洩漏事件。油品外洩不僅造成重大經濟損失,更會傷害環境生態。用於清理油汙的吸附性材料,是近年來研究的重點之一,本研究將高熔體強度聚丙烯(HMSPP)與線性聚丙烯(PP),依比例進行混煉,再以超臨界二氧化碳物理發泡法製備開孔泡材,開發用於油品吸收之聚丙烯開孔泡材料。本研究第一部分將HMSPP/PP之共混物使用不同發泡條件:改變含浸壓力及發泡溫度進行批次發泡實驗。由實驗結果得知HMSPP可明顯改善共混物之熔體強度,泡材之膨脹倍率隨著HMSPP含量增加而提升,發泡加工窗口也隨著HMSPP含量提升而變寬。並於製備過程改變其發泡條件,觀察調整壓力及溫度會影響泡材的型態。第二部分

將聚丙烯發泡材料以機油、汽油、葵花油三種不同黏度的油品進行吸油實驗,探討(1)不同HMSPP/PP比例、相同膨脹倍率之泡材與(2)不同膨脹倍率之HMSPP/PP泡材,吸油結果是否有差異。結果發現泡材吸油能力與HMSPP/PP共混比例無關但和膨脹倍率有關,HMSPP/PP共混物泡材膨脹倍率越高,其吸油量越高。另外也觀察到黏度較低的油品,如汽油,其最終平衡吸油量表顯最佳;而使用黏度較高的油,如機油及葵花油,其吸油效果表現較低。並由接觸角及吸水實驗確認PP泡材之疏水性質。最後再進行泡材之重複吸油實驗,發現循環吸油實驗後,吸油量仍穩定狀態,確認其重複使用性之功能。

新穎半導體材料於深紫外/白光之元件設計及有機材料之金屬感測器

為了解決kuga長寬高的問題,作者吳孟哲 這樣論述:

本論文研究內容包括結合氮化鋁鎵與特殊元件結構之新型深紫外光源以及雷射現象探討、二硫化鉬材料製作以及應用上的最新突破、複合生物材料之重金屬檢測技術。我們結合材料特性以及物理製程技術,研發領先時代前沿的光電元件。全文共可分四個主題,詳細摘要如下:1. 超高靈敏度之全有機標籤式銅離子薄膜感測器 精確分析重金屬濃度對我們的生活至關重要,過高濃度的重金屬不論在環境和人類健康方面都會造成不可逆的負面影響。在本章節中,我們開發了一種新的銅離子感測器,它由有機材料構成且具有穩定的彎曲和拉伸性質。新型感測器包括從新鮮福木葉子中提取的葉綠素-a,天然植物纖維以及使用PDMS基板。螢光光譜研究表明,葉綠素

-a對Cu(II)離子的敏感性明顯高於其他任何重金屬離子,並且元件靈敏度優於大部分現已發表的Cu(II)離子感測器。我們的實驗結果充分顯示了葉綠素-a對Cu(II)離子的選擇性(專一性)。彎曲和拉伸測試展示出此感測器的出色耐用性,可用於開發相關的軟式元件,且具有即時採樣並分析汗液中Cu(II)濃度的能力。2. 組胺酸參雜二硫化鉬量子點之白色發光二極體設計與分析 近年來,量子點發光二極體由於其所具備的各種優異特性,而被廣泛利用在電視液晶螢幕以及各種3C顯示面板上。在本章節中,我們提出了一種利用新的MoS2量子點(QD)設計白色發光二極體(QD-WLED)的概念,並且成功製造以及演示其優異

的發光能力。通過微波加熱振動方式將二維MoS2奈米薄片粉碎成更小尺寸的MoS2量子點,其電子態廣泛分佈現象可從激發放光的波長相依特性推斷。值得注意的是,摻雜組胺酸的MoS2量子點表現出非常強的螢光發光,是未摻雜組胺酸MoS2量子點的七倍。大幅增強的發光主要歸因於氮摻雜所形成的受體束縛激子和缺陷的頓化。摻雜組胺酸的MoS2 量子點LED之電致發光(EL)光譜與摻雜組胺酸的MoS2量子點的光致發光光譜呈現一致,主要的發光主峰皆位於約500 nm附近。除此之外,變電流量測結果更顯示了摻雜組胺酸的MoS2量子點白色發光二極體擁有優異穩定性。在Commission Internationale de l

'Eclairage色度坐標分析上,MoS2量子點白色發光二極體的發光為(0.30,0.36),表現出固有的寬帶白色發光。基於單一發光材料和低毒性等優異特性,這種過渡金屬二硫化物量子點白色發光二極體可取代含鎘量子點發光二極體,成為下個世代的新型發光元件。3. 石墨烯-絕緣體-半導體接面之紫外發光二極體及其應用 發光二極體(LED)是一種可以藝術地結合光與電的元件。在本章節中,我們提出了一種新型石墨烯-絕緣體-半導體(GIS)紫外發光二極體,它的功能及應用包括穩定的電致發光、出色的光偵測能力和經濟快速的元件製作程序。新型GIS紫外LED由AlGaN薄膜、SiO2絕緣層和石墨烯透明電極組成

。在順向偏壓下,石墨烯側的電洞藉由量子穿隧的方式傳導到n-AlGaN的價帶邊緣並與導帶中的電子複合以達到電致發光的目的,其具有超過10%的發光效率。值得注意的是,此紫外光二極體的發光波段涵蓋從UV-A到UV-B,因此它在生物醫學,環境保護和公共衛生等多個領域具有巨大的潛在應用價值。此外,我們的GIS紫外LED顯示出優異的紫外光檢測能力和雙面發光特性,可用於發展光通信和多功能光電元件。4. 利用表面電漿共振增強安德森局域化之深紫外光雷射現象 無腔(Cavity-Free)雷射具有許多奇特的特性,包括混沌的光子行為、光的局域化現象、寬廣的雷射發射角度和經濟有效率的製程,這些特性使無腔雷射近

年來廣受科學以及產業界的關注。然而,在實現其潛在應用之前,仍然有若干挑戰需要克服,包括瞭解其固有的多方向和混亂波動背後的潛在機制,以及可控性。經過二十多年的合作努力,在隨機雷射中安德森局域化的發現提供了解決困難的合理途徑,這使得能夠定制雷射模態的數量並穩定雷射光譜。表面電漿共振是另一個重要的研究課題,這部分已有相當深入的研究並發展相當成熟。眾所周知,表面電漿共振可用於增強光發射以及光散射。在這項研究中,通過整合安德森局域化和表面電漿共振,AlGaN多重量子井表現深紫外雷射現象。我們的研究提供了足夠證據以證明隨機雷射現象的潛在機制,即在無序介質中光束的多次散射可以引發類似於電子安德森局域化的光子

行為。此外,金屬納米粒子的表面等離子體共振提供了一種方便的方式來定制安德森局域化,以實現具有較低閾值的穩定的隨機雷射。值得注意的是,深紫外雷射在環境保護和生物醫學工程等許多領域具有巨大的潛在應用價值。