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國立勤益科技大學 化工與材料工程系 駱安亞所指導 許栢承的 高熵合金奈米粒子/有序介孔碳(CMK-3)複合電極之開發及其於超級電容之應用 (2021),提出西安電子科技大學學測2022關鍵因素是什麼,來自於高熵合金、有序中孔材料、超級電容器、電雙層電容。

而第二篇論文國立勤益科技大學 機械工程系 陳紹賢所指導 黃立宇的 應用牛頓環原理於進給系統油膜厚度監測之研究 (2021),提出因為有 牛頓環、進給系統、工具機、油膜厚度、模糊理論的重點而找出了 西安電子科技大學學測2022的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了西安電子科技大學學測2022,大家也想知道這些:

高熵合金奈米粒子/有序介孔碳(CMK-3)複合電極之開發及其於超級電容之應用

為了解決西安電子科技大學學測2022的問題,作者許栢承 這樣論述:

依照電荷儲存機制,超級電容器可分為電雙層電容與擬電容兩大類,前者主要依靠電解液與電極間介面的電荷吸/脫附 ;後者主要依靠材料表層之法拉第反應,因此又稱為法拉第電容。電雙層電容具有高功率密度的特性,其比電容隨電極之比表面積而提升;而擬電容具有高能量密度的特性來自於電極活性材料表層的氧化還原反應所提供電子的轉移,金屬氧化物是其中的代表性材料之一。另外,結合電雙層電容與擬電容的複合型超級電容有望最佳化元件的功率密度與能量密度,進一步提升其應用性。 二元合金、三元合金奈米粒子附載於多孔碳已被證實能有效的提升超級電容效能,但多元合金應用於超級電容的研究仍在少數。本研究致力於研究開發高熵合

金(六元合金)奈米粒子附載於有序中孔碳材料CMK-3作為超級電容之電極(HEA-NP/C),期望透過六種元素的雞尾酒效應提升整體的電化學活性與能量密度,並利用有序中孔材料的高比表面積提升其功率密度。 本研究探討了製成溫度、Pt添加比例、電解液、黏著劑對高熵合金/有序中孔碳複合電極(HEA-NP/C)之影響。其結果表明在以1M H2SO4為電解液、PVDF為黏著劑時,25%Pt添加比具有最佳的電容值表現,其電容值為379.6704 F/g,相比高比表面積中孔材料CMK-3的133.1675 F/g,有著2.85倍的電容量,這結果說明了高熵合金奈米粒子的附載可以有助於比電容的提升。

應用牛頓環原理於進給系統油膜厚度監測之研究

為了解決西安電子科技大學學測2022的問題,作者黃立宇 這樣論述:

工具機的軸向幾何精度取決於軌道,而有效的潤滑系統可以保障軌道的精度以及壽命,現階段業界的潤滑系統對於供油時機多半採用較被動的方式,例如:定時定量、固定里程供油,無法依照軌道目前的潤滑狀態做供油時機的判斷,在不同的加工條件下,使用上述的方法會有供油過剩或潤滑油浪費的疑慮,而引發軌道磨耗或者加工精度不良等嚴重的後果。歸納上述,本研究探討進給系統的供油的時機,使用自行開發之油膜圖像裝置擷取牛頓環半徑特徵值,並搭配感測器量測油膜厚度以及電流值,以不同進給速率下建立潤滑模型,最後以模糊理論用不同進給速率和牛頓環半徑,預測供油時機以及油膜厚度,藉以透過直接量測的方式來判斷進給系統的供油時機點,給予業界一

種軌道注油方式。