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10/27/2013

奈米材料製備方法

由下而上法 由上而下法
原理 利用合成的技術,在氣相、液相、真空環境下,使園子或分子團逐漸由小變大。 利用機械力量或外加能量場,以削小、研磨、粉碎等方式,使原來材料逐漸由大變小。
材料粒徑 易控制至奈米級。 對於機械強度高的材料,不易達成奈米化。
材料粒徑分布 粒徑分布較均一。 粒徑分布不易控制。
材料純度 材料純度高。 材料純度易受研磨、粉碎過程中之汙染而降低。
材料設計 材料設計自由度高。 材料設計受限原理使用材料。
材料形貌 材料顯微結構較均一,可由製成條件控制。 材料顯微結構較不均一,較難油製成條件控制。

雲林科技大學 化學工程系碩士班 碩士論文 以溶膠凝膠法治被複合奈米Ag/TiO2光觸媒之研究

1/14/2011

鋁合金

數字越大代表等級越高!
1.強度 2.抗拉強度 3.彈性係數 4.比重 5.比強度
7075 (1) 510 (2)560 (3)73 (4)2.8 (5)200

轉載:PAN碳纖維


複合材料應用之層面既深且廣,足以影響人們之各個生活面,但分析材料組成,複合材料能充分發揮其長處且展現各種特性,追根究底在複合材料之強化物(Reinforcement)。這些強化物之種類可謂琳瑯滿目,但以其材質、種類等分類,舉其重要者不外是碳纖維(石墨纖維)、玻璃纖維及克拉纖維等三種,其他纖維因價格高,產量少,多數僅供研究或特殊用途,碳纖維、玻璃纖維及克拉纖維構成現今複合材料補強物之三大主流,尤其是碳纖維和玻璃纖維幾佔整個強化纖維之全部。今日之碳纖維和玻璃纖維在各自領域上獨領風騷,兩者之重要性不必再贅述,本書將複合材料強化物之三個主要材料–碳纖維、玻璃纖維及克拉纖維之製造方式,纖維性質及應用詳細說明,至於一些特殊纖維亦另闢專篇,簡單扼要的敘述,使讀者能概略的瞭解這些特殊纖維之特性及用途。

12/06/2010

基本粒子探究年表


基本粒子探究年表
涂維聖2001.5.30
lastupdate 2005/05/16
  1. 1833年,法拉第(Michael Faraday,1791-1867)提出電解定律,「析出的物質質量與物質的化學當量成正比,化學當量=原子量/原子價」m=iMt/νF(m電解時釋出的物質質量=I電流M莫耳質量t時間/ν正進子價F法拉第常數9.65x104庫侖/莫耳),奠定基本電量的基石,測出氫離子的e/m=9.65x104庫侖/克。

3/31/2010

世界第一大的粒子加速器 - Solutions - National Instruments

第一天模擬考完,看看新聞吧~


設於瑞士日內瓦,也是目前全世界最大的粒子加速器。週長達 27 公里,並位於地下 150 公尺。這麼大做甚麼呢?
粒子加速器,顧名思義是要加速粒子,然後撞及某種東西。

只是,當皆帶有極大能量的粒子互撞的時候,目前沒人能夠斷定將會發生甚麼事情...大爆炸?黑洞?還是...??

去年8月首次啟動後由於技術問題暫時停機,並於去年11月底重新恢復運轉,也在今天成功偵測到互撞的結果!


歐洲核子研究組織 (CERN) 使用 NI LabVIEW 軟體與 PXI 硬體,控制世界第一大的粒子加速器 - Solutions - National Instruments