vacuum ball目的的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

大同大學 機械與材料工程學系(所) 吳台一所指導 藍緯宸的 熱氫處理後對Ti-62222合金機械特性影響之研究 (2021),提出vacuum ball目的關鍵因素是什麼,來自於SEM、X光繞射、表面硬化、晶粒細化、熱氫處理、鑄造狀態、Ti-62222、OM。

而第二篇論文國立雲林科技大學 環境與安全衛生工程系 郭昭吟所指導 郭憲治的 製備適用模擬太陽光之氧化鉍/蒙脫石/二氧化鈦光觸媒降解揮發性有機物1,2-二氯乙烷之研究 (2021),提出因為有 二氧化鈦、蒙脫石、氧化鉍、1,2-二氯乙烷、模擬太陽光的重點而找出了 vacuum ball目的的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了vacuum ball目的,大家也想知道這些:

vacuum ball目的進入發燒排行的影片

全国各地にてサイエンスショー開催中!
開催スケジュールとご依頼はこちらまで>>http://www.denjiro.co.jp
米村でんじろうサイエンスショー>>https://youtu.be/m2_CcrSvZC8
弟子たちによるサイエンスショー>>https://youtu.be/lLs74id3bPo

制作:米村でんじろうサイエンスプロダクション
監修:米村でんじろう
出演:
撮影:
編集:
HP:http://www.denjiro.co.jp/

この動画に記載の情報、および、弊社製品の著作権は米村でんじろうサイエンスプロダクションに帰属します。私的かつ非商業目的で使用する場合、著作権法により認められる場合を除き、事前に弊社による許可を受けずに、複製、公衆送信、改変、切除、実演等の行為は著作編法により禁止されています。
©YONEMURA DENJIRO SCIENCE PRODUCTION

熱氫處理後對Ti-62222合金機械特性影響之研究

為了解決vacuum ball目的的問題,作者藍緯宸 這樣論述:

隨著全球化,商業運輸成本增加,對於運輸工具重量及性能的需求變得更高,鈦合金發展受到重視,大部分複雜結構的零組件,主要還是使用成本相對較低的鑄造技術製造,所以本研究針對基底為純α+β兩相之Ti-62222進行 β 固溶處理,獲得粗大的晶粒結構,模擬鑄造狀態下的Ti-62222合金,以不同氫壓力或熱氫處理時間 (Thermohydrogen treatment, THT) 作為變數,來獲得Ti-62222在熱氫處理暨除氫處理後之結構變化,探討經過不同滲氫條件下之微觀結構與機械特性變化情形。結果發現:熱氫暨後續真空除氫處理後β-固溶處理狀態之Ti-62222比Ti-62222原材表面硬度高,提升率

約在15%到20%;熱氫暨後續真空除氫處理將β-固溶處理狀態Ti-62222之粗大微觀組織 (1-2mm),變態成等軸 α 相及短棒狀α 相兩種型式晶粒混和之複合型微觀結構 (bi-modal structure);450°C-0.5h+600°C -0.5h-30atm為對β-固溶處理狀態之Ti-62222最合適處理條件;450°C-1h-50atm與450°C-0.5h+600°C -0.5h-30atm熱氫暨後續真空除氫處理對β-固溶處理後Ti-62222微硬度有明顯提升效果,其對輥軋面及橫斷面之提升率分別為29.8%、24.1%及25.0%、18.1%。

製備適用模擬太陽光之氧化鉍/蒙脫石/二氧化鈦光觸媒降解揮發性有機物1,2-二氯乙烷之研究

為了解決vacuum ball目的的問題,作者郭憲治 這樣論述:

本研究藉由蒙脫石摻雜於二氧化鈦製備不同比例之蒙脫石/二氧化鈦固定式光觸媒(MT);透過UV-Vis、FE-SEM、XRD、XPS及FT-IR進行物理性質分析;並探討不同比例光觸媒於無氧環境之批次實驗系統以模擬太陽光/紫外光照射降解1-2,二氯乙烷成效;且探討於最佳成效MT光觸媒中加入氧化鉍製備氧化鉍/蒙脫石/二氧化鈦光觸媒(BMT)之成效。UV-Vis顯示BMT光觸媒皆具兩處吸收波長,且其中一處位於可見光波段;SEM顯示光觸媒表面無明顯變化且存在蒙脫石;XRD顯示光觸媒同時具銳鈦礦及金紅石晶相,且未觀察到其他雜質;XPS顯示MT光觸媒具Ti2p3/2及Ti2p1/2及Si2p元素,且BMT光

觸媒具有Bi2p7/2及Bi2p5/2元素;FT-IR顯示光觸媒具Ti-O、Ti-O-Ti、H-O-H、-OH官能基,綜合上述顯示成功製備改質光觸媒。由模擬太陽光光催化實驗結果顯示0.5BMT#(含有0.5 mol%氧化鉍及5 mol%蒙脫石之二氧化鈦)效果最佳,於135分鐘可達100.0%降解;紫外光光催化實驗結果顯示5MT#(含有5 mol%蒙脫石之二氧化鈦)效果最佳,於模擬太陽光照射下於97.5分鐘可達100.0%降解。經反應動力學推估,本研究模擬太陽光光催化實驗較符合一階反應模式;經耐久性實驗(連續五次光催化實驗)後,0.5BMT#仍維持80.9%降解率,表示具良好重複利用性;且由FT

-IR分析光催化產物顯示無明顯有毒副產物產生。綜合上述,本研究所製備之光觸媒於模擬太陽光可有效降解目標污染物1,2-二氯乙烷。