檢索結果:共53筆資料 檢索策略: cdept.raw="機械工程系" and ckeyword.raw="機械性質"
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本研究利用鑄造方式製備AZ91鎂基複合材料,使用微米MoS2顆粒以及奈米和微米WS2顆粒作為所需添加的強化相,並以攪拌鑄造法的製程將強化相融入AZ91鎂合金中,強化相添加比例分別為0.5wt. %及…
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本研究使用AZ91合金作為基材,使用粒徑尺寸50 nm與1 μm SiC顆粒,固定添加碳化矽比例2 wt.%分別製成單一粒徑尺寸(50 nm、1 μm)複合材料與同時添加不同粒徑尺寸(50 nm+1…
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本研究之主要目的是以AZ31鎂合金作為基材,以WS_2無機奈米管為強化相,利用重力鑄造及機械攪拌製備鎂基複合材,WS_2之添加量為0.1 wt. %及0.2 wt. %,以水刀切割成試棒後進行T4固…
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本研究旨在探討不同的真空鑄造製程參數對鎂合金(Magnesium alloy)缺陷面積的影響,以及深入探討在等徑轉角擠型(equal channel angular pressing, ECAP)製…
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本研究利用化學氣相儀器製備WS2奈米管,並探討製備參數變化對生長WS2奈米管之影響。由於WS2奈米管擁有優良的機械性質,因此本研究將選用WS2奈米管為強化相材料之一。 研究主要選用之強化相為…
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磁伸縮材料能將電磁能與機械能互相轉換,在微機電及感測元件的應用上極具潛力,因此引起廣泛的研究。本論文針對Fe87Ga13塊材之磁致伸縮及機械性質研究。以X光繞射儀(XRD)、SEM-EDS以及TEM…
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在鎂合金商業應用上,多以壓鑄法加工製造成品,其機械性質並不甚理想,有鑑於此,藉由擠製加工來提升機械力學性質。而鎂基複合材料 (magnesium metal matrix composites, M…
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鎂合金相對於其它結構金屬重量輕、比強度高,因此具有很高的發展性。但其鑄造成品在常溫下的力學性能不佳,因此一般得須透過塑性加工或是熱處理方能改善,而凝固組織的形態是決定材料力學性能的關鍵因素。方向…
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本研究利用純度99.99%之鋁片,在低溫下進行二次陽極氧化處理後,可製得高孔隙率、規則分布以及均一奈米孔洞的陽極氧化鋁(Anodic Aluminum Oxide;AAO)薄膜,而陽極處理使用三種不…
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近年來由於高熵合金具有高硬度與良好的熱穩定性等各種優異性能,因此引起了學術研究界和工業界的廣泛關注,其中ZrTiNbSiFe 高熵合金薄膜更是擁有良好熱穩定性。本研究使用高功率脈衝磁控濺射 (HiP…