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國立虎尾科技大學 動力機械工程系機械與機電工程碩士班 洪政豪、葉進純所指導 彭廣宣的 咖啡潤滑油研製與潤滑性能檢測 (2018),提出r68黏度關鍵因素是什麼,來自於咖啡、磨擦、潤滑劑、咖啡潤滑油、氧化銅。

而第二篇論文中原大學 化學工程研究所 陳志吉所指導 梁沅鎧的 無鉛銲料與鈷-鐵合金之界面反應及錫-鈷-鐵三元系統相平衡 (2013),提出因為有 Co-Fe合金、界面反應、覆晶構裝的重點而找出了 r68黏度的解答。

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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r68黏度,大家也想知道這些:

咖啡潤滑油研製與潤滑性能檢測

為了解決r68黏度的問題,作者彭廣宣 這樣論述:

大部分元件存在著摩擦力的問題,如果太多摩擦力發生在機件上,會導致過多的能量消耗或者產生機件磨損,導致機台效率不佳,這時潤滑油就成了不可或缺的重要因素,市面上的潤滑油幾乎都是以礦物油為基礎的礦物性潤滑劑,礦物油是由石油提煉出來的,如今石油儲存量越來越少,石油產物也會對環境造成汙染,使用過的潤滑油,最終流入環境造成汙染,所以我們利用廢棄的咖啡渣提煉成咖啡渣油後,製成對環境友善的咖啡潤滑油去取代市面上的礦物性潤滑劑,以減少潤滑油對環境造成災害,還給大自然一個乾淨的環境。本論文目標是將甘油、界面活性劑和咖啡渣油混合,產生出性能優於礦物油且對環境友善的咖啡潤滑油。本研究顯示摻配界面活性劑與甘油不同比例

,可以改變其黏度、水份、提升黏度指數與其他磨潤性能。在相同黏度下摻配不同比例之咖啡渣油、甘油與界面活性劑,本論文已製研出數種生物相容咖啡潤滑油組合,在摩擦係數、黏度指數優於傳統循環潤滑油之生物相容潤滑油。若再添加0.3wt%之奈米顆粒氧化銅,除了上述摩擦係數與黏度指數的優點外,磨耗體積與磨耗表面粗度更優於循環潤滑油與未添加顆粒之生物相容潤滑油。

無鉛銲料與鈷-鐵合金之界面反應及錫-鈷-鐵三元系統相平衡

為了解決r68黏度的問題,作者梁沅鎧 這樣論述:

Co是目前相當具有發展潛力之覆晶構裝的擴散阻障層材料,然而,Co與銲料間的反應較為劇烈。為了改善此現象,本論文嘗試在Co中添加部分的Fe來降低Co與銲料之間的反應速率。目前文獻中並沒有無鉛銲料與Co-Fe合金的界面反應研究,因此,本論文將針對各種不同比例的Co-Fe合金與無鉛銲料進行界面反應,並搭配探討Sn-Co-Fe三元系統於250oC下的相平衡。藉由相平衡圖與界面反應之研究來評估Co-Fe作為擴散阻障層材料的可行性。在Sn-Co-Fe三元系統於250oC下的相平衡研究中,共決定出4個三相區、18個兩相區以及13個單相區,並無發現任何三元相。CoSn2與FeSn2間會彼此互溶形成(Co,

Fe)Sn2;CoSn與FeSn則是彼此互溶形成(Co, Fe)Sn相。Co3Sn2相最多可溶入10.8at%Fe,其餘的介金屬相皆無明顯的第三元溶解度。在Sn/Co-Fe的液/固界面反應研究中,針對Sn與不同比例下的Co-Fe合金做了系統性的探討。當Co中添加微量Fe時,生成相之生長速率大幅降低。不論是在迴銲或時效測試中,在Co基材中添加部分的Fe都能有效降低整理的反應速率,因此,Co-Fe能夠取代Co,是相當值得評估的覆晶構裝擴散阻障層材料。