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另外網站t5灯管灯架尺寸/报价/功率 - 住范儿也說明:由于技术性能先进,节能、光效高(OSRAM的T5光效可高达109LM/W),照明质量与效果优秀等技术特性,正以较快的速度替代T8荧光灯管。根据技术品质分为T5 ...

中原大學 建築學系 謝明燁所指導 王俞之的 不同燈具及室內環境條件對辦公空間照明用電密度之影響 (2021),提出t5光管尺寸關鍵因素是什麼,來自於照明、照度、節能、照明用電密度、辦公空間。

而第二篇論文淡江大學 化學工程與材料工程學系碩士班 余宣賦所指導 吳濬宇的 固溶體型二氧化鈦光觸媒的製備、特性分析和光催化效能提升 (2020),提出因為有 固溶體型二氧化鈦光觸媒、Mn摻雜、溶膠-凝膠法、光催化的重點而找出了 t5光管尺寸的解答。

最後網站【科普】T8、T5、T4燈管及LED燈管規格、長度與功率 - 壹讀則補充:儘管如此,實際使用中,細的燈管容易隱蔽,使用場合也靈活,這也就是為什麼T5、T4光管得到設計師們使用最多的原因吧。 家庭常用燈管及特點.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了t5光管尺寸,大家也想知道這些:

不同燈具及室內環境條件對辦公空間照明用電密度之影響

為了解決t5光管尺寸的問題,作者王俞之 這樣論述:

隨著科技進步,市面上有越來越多種類的燈具與光源能做選擇,至於該如何選擇及設計燈具數量,必須同時考慮照度與用電密度。本研究以辦公室為對象,透過不同種類的燈具、辦公室隔板的使用以及室內環境條件等變化之下,模擬整體空間的用電密度差異,並彙整出適當的照明用電密度範圍。本研究使用電腦照明模擬軟體DIALux evo 9.2進行模擬。本研究燈具選擇涵蓋國內辦公室常見之8種燈具類型,光源種類為螢光燈和LED燈。照明方式為辦公室常見之直接照明與間接照明。燈具共有Type01~Type18等18種。本研究探討在不同種類燈具及不同尺寸變化之下,300 lx、500 lx、750 lx等三種平均照度所對應的照明功

率密度。實驗變因為辦公桌無使用隔板及有使用隔板之變化。不同燈具之空間整體照明模擬用電密度分析的實驗結果顯示,在有無隔板的比較上,結果顯示有隔板之辦公配置的照明用電密度皆高於無隔板之辦公照明配置3~9%之間。最耗能的前四種燈具為Type01、Type15、Type09及Type02。最省能的前四種燈具為Type04、Type06、Type05及Type03。平均照度500 lx時,除了Type01之外,其餘Type02~Type18,皆符合新加坡、香港、美國等辦公室照明規劃之照明用電密度9.7 W/m2的標準。室內環境條件對照明用電密度之影響實驗中,探討「開窗方式」、「開窗率」、「天花板高度」、

「辦公室環境反射率」四種實驗因子對辦公空間照明之影響。本研究雖不探討自然採光的影響,但牆面與窗戶的材質設定會影響室內燈光的反射效果。為了更忠實呈現燈光在真實辦公空間的反射情形,本研究也一併探討了開窗面的開窗率與開窗方式,對於照明用電密度的影響。本研究彙整了每個模擬結果之數據以及照明用電密度與平均照度的對照圖,讓規劃者可以根據所需之平均照度標準及燈具種類,快速地找到相對應之照明用電密度,並依照規劃面積計算出所需要之光源數量。

固溶體型二氧化鈦光觸媒的製備、特性分析和光催化效能提升

為了解決t5光管尺寸的問題,作者吳濬宇 這樣論述:

在過去的研究中有透過摻雜過渡金屬元素到二氧化鈦(TiO_2)光觸媒粉體結構中,藉此改變TiO_2光觸媒粉體的性質來提升其光催化能力。本研究延續本實驗室過去研發的磷矽二氧化鈦光觸媒奈米粉體(〖(P,Si)-TiO〗_2),透過過渡金屬元素錳(Mn)的摻雜,形成具更高光催化能力的〖(P,Si,Mn)-TiO〗_2光觸媒粉體,結合本實驗室開發的光觸媒厚膜製程,製備出具更高光催化效能的二氧化鈦光觸媒厚膜。本研究以溶膠-凝膠法製備摻雜了P、Si和Mn的固溶體型二氧化鈦光觸媒粉體,並結合溶膠-凝膠法、旋轉塗布法和棒塗法將TiO_2光觸媒粉體配製成漿料,塗布到玻璃基材上,經過適當溫度的熱處理形成TiO_2

光觸媒厚膜。會藉由X光繞射分析儀(X-ray diffractmeter, XRD)、紫外光-可見光光譜儀(UV-Visible spectrophotometer, UV-Vis)、比表面積分析儀(Surface area and porosimetric analyzer)、掃描式電子顯微鏡(Scanning electron microscope, SEM)、熱重量分析與熱示差同步熱分析儀(Simultaneous thermogravimetric and differential scanning calorimetric analyzer, TG-DSC)等儀器與光催化實驗、百格測

試、再使用測試等分析方式來探討〖(P,Si,Mn)-TiO〗_2光觸媒粉體和厚膜的性質。結果顯示,適量Mn摻雜的TiO_2光觸媒在光催化效能上有顯著的提升,其中光催化效果最佳的是總摻雜量為3%,P、Si和Mn摻雜比例為1比1比4,熱處理溫度800℃的TiO_2光觸媒。在粉體的部分,相對於未摻雜Mn的TiO_2光觸媒粉體其光催化效能提升2.32倍;在厚膜的部分,相對於TiO_2薄膜光催化效能提升4.43倍,而相對於未摻雜Mn的TiO_2光觸媒厚膜光催化效能提升2.32倍。上述的結果證實了Mn摻雜有益於改善〖(P,Si)-TiO〗_2光觸媒的光催化能力。然後在TiO_2光觸媒厚膜附著性測試上也有不

錯的結果,百格測試的結果為4B。而在再使用測試中,TiO_2光觸媒厚膜的光催化能力亦未有顯著的下降。上述的實驗結果證明了以〖(P,Si,Mn)-TiO〗_2光觸媒粉體為原料,透過本實驗室開發的光觸媒厚膜製程所製備出的〖(P,Si,Mn)-TiO〗_2光觸媒厚膜在保有一定的附著性和穩定性下,具有優異的光催化效能。