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國立勤益科技大學 化工與材料工程系 蔡明瞭所指導 吳柔萱的 聚氨酯導熱薄膜製備之研究 (2021),提出散熱英文thermal關鍵因素是什麼,來自於聚氨酯、氧化鋁、導熱係數、填料、紫外線固化。

而第二篇論文元智大學 機械工程學系 鐘 國 濱所指導 劉基樟的 空調系統冷卻水塔風扇節能智慧控制之研究 (2021),提出因為有 冷卻水塔、散熱風扇、智慧製造、智能監控、空調系統的重點而找出了 散熱英文thermal的解答。

最後網站散熱英文散熱 - Pwbrup則補充:由於發熱體(如cpu或晶片組)和散熱元件之間的表面不夠完美無瑕疵,最先看到的是5g 手機的需求,拉絲,硼鎂石七種礦石為原料經高溫熔制, 導熱片的英文是Thermal Pad, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了散熱英文thermal,大家也想知道這些:

聚氨酯導熱薄膜製備之研究

為了解決散熱英文thermal的問題,作者吳柔萱 這樣論述:

本研究為探討聚氨酯導熱薄膜的製備,因此可被應用在電子元件、EMC封裝材料、散熱膏等,需要有散熱導熱的地方。 本研究利用表面改性的方法,採用環境友善、低成本、操作方便等,並嘗試藉由改性氧化鋁、雜化導熱填料、填料含量變化以及攪拌時間等變數,來探討對聚氨酯複合材料導熱性的影響。實驗結果證實後續以光學顯微鏡、SEM、導熱儀、TGA、拉伸等試驗儀作材料性能測試。 實驗結果證實使用表面改性與雜化填料對導熱性是有效的。本研究製備之聚氨酯導熱薄膜EBEC-2022 ,其導熱性高於純PU 的76.40%,為0.4433 W/m.K。另外在機械性質與熱穩定性上,實驗證實添加雜化填料是優於純PU與僅添

加單一填料的效果,如拉伸率、抗拉強度、熱膨脹係數、耐溫性等。 在選用基體上,我使用光固化型的聚氨酯,其好處是固化時間很快速,只要幾分鐘即可固化,且對環境友善,不需要高溫加熱固化。

空調系統冷卻水塔風扇節能智慧控制之研究

為了解決散熱英文thermal的問題,作者劉基樟 這樣論述:

鑒於全球能源正在轉型的關鍵時代,為響應綠能建設推動主軸智慧新節能及經濟部能源局法規要求節能減碳,進行某PCB廠區公用系統耗電分析,針對高耗能的空調系統進行可行性的節能方案。數據統計顯示空調冰水系統能耗佔廠區整體公用系統設備48%耗電量最高、依序為空壓系統32%、排氣系統9%、純水系統5%、廢水系統4%、其他2%,而空調系統中冷卻水塔散熱效率及性能影響重大,攸關於冰水主機的運轉效率。本論文以某PCB廠區範例探討,因冷卻水塔水溫偏高導致冰水主機運轉效率不佳,無法穩定工廠生產線正常運轉所進行改造。內容包含冷卻水塔散熱風扇馬達人為手動控制起停異常、冷卻水散熱材阻塞、冷卻水塔容量不足、冷卻水塔風室短循

環、冷卻水塔風扇馬達效率不佳、冷卻水塔區域環境溫度過高等,造成冷卻水溫偏高異常進行真因驗證、對策擬定及改善施作來降低冷卻水溫,同時也結合監控智慧控制提升冰水主機運轉效率達到節能減碳與工廠穩定生產運作目標。實證結果發現,冷卻水塔風扇增設變頻器及監控智慧控制在改善系統穩定度及節能效益有顯著的改變,改善成本攤提計算概約一年可回收,隔年電費成本減少244萬元/年支出,且於夏季因空調系統冷卻水溫異常造成工廠損失停線生產次數由改善前的異常31次/年,改善後異常降為0次/年。