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國立高雄師範大學 工業設計學系 林漢裕所指導 曾銘智的 鈦金屬材料於產品設計的應用契機 (2019),提出中鋼產品手冊冷軋關鍵因素是什麼,來自於鈦金屬、耐蝕性能、機械性能、輕金屬。

而第二篇論文國立中山大學 材料與光電科學學系研究所 張六文所指導 林旻蓁的 高合金鋼固溶碳原子的內耗行為與碳化物析出動力學的研究 (2019),提出因為有 碳化物析出、固溶碳原子、電磁鋼片、流變儀、內耗的重點而找出了 中鋼產品手冊冷軋的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了中鋼產品手冊冷軋,大家也想知道這些:

美國金屬學會熱處理手冊 A卷:鋼的熱處理基礎和工藝流程

為了解決中鋼產品手冊冷軋的問題,作者(美)喬恩L.多塞特 這樣論述:

本書主要介紹了鋼的熱處理基礎知識和工藝流程,詳細講解了鋼的熱處理原理和淬火、滲碳、滲氮等熱處理工藝。   本書將熱處理工藝作為整個產品生產過程中的一個環節加以綜合考慮,為產品設計者和熱處理工程師進行產品設計和工藝制訂,提供了大量實用翔實的參考資料。   本書由世界上鋼鐵材料熱處理各研究領域的專家撰寫而成,反映了當代熱處理工藝的技術水準,具有先進性、全面性和實用性。

鈦金屬材料於產品設計的應用契機

為了解決中鋼產品手冊冷軋的問題,作者曾銘智 這樣論述:

中文摘要鈦金屬在實用金屬含量占第四位,是科學、乾淨且珍貴的金屬,其比強度高、重量輕、優異的耐蝕性、適度的機械性能、塑性加工佳、最佳生物親合性。表面特有的淺灰銀色質感,呈現細緻無色差的顏色,及表面可經陽極處理或控制熱變化及氧含量後呈現豐富多彩的色澤沒有掉色的疑慮,也是最具環保材料可以100%回收再生。隨著各種鈦金屬不斷被開發出與加工製程進展,鈦金屬已廣泛應用航太、軍事產業、車輛產業、化工能源工業、海生資源及鹽霧腐蝕嚴苛的物件、體育休閒產業其中又以高爾夫球頭為最大宗,現擴展到美學造型設計的文創商品如殼件、炊餐具民生日常用品等。鈦型材具有眾多優異特性,使用在建築外表呈現銀白光澤不炫目,因低光澤度不

會造成都市光害,使建築物成為具有動感活力的藝術品,最適合展現在現代設計。台灣應用鈦的進展有三大關鍵,首先是1995年產能世界第一的高爾夫球頭導入鈦合金成為主流,中程是石化工業用管槽及電廠熱交換器部件採用鈦合金,最重要是2010年中鋼投入鈦生產事業自行開發鈦金屬,從行銷產品中資訊得以擴散。但因鈦金屬價昂、加工成本及專業技術高、台灣不鏽鋼使用普及密度世界第一、民眾對鈦知識不足,目前金屬使用者不應該用不銹鋼思維來看待鈦,只有少數被用在生活用品。台灣中小企業如何掌握鈦合金特性,抓住有潛力市場應用時機,從隱藏商機中創造附加價值產品是本研究探討目的。本論文先探討鈦金屬的種類、物理性質與化學性質,延伸鈦金屬

的加工技術及市面成熟應用商品,再以中小企業規模、文創「新材料」取代「舊材料」的角度,從武王6/4鈦鏍旋管高級自行車延伸,討論分析12件運用鈦金屬特質的應用商品,對未來鈦產品設計提出方向與契機。本研究認為在文化創意產業上鈦材質應用商品的優勢有(1)加工性與不銹鋼接近,表現工藝美學的優值媒材。(2)高質感及豐富多變的色彩,提昇文創商品的價值。(3)傳遞文創意涵並展現材料應用科技現代技術。(4)比強度高、輕量、安全、耐蝕、環保維持人文資產永續留存。(5)充滿神話、夢幻、未來感,增加商品行銷故事。「聲、光、電、磁」獨特物理特性將是鈦金屬應用發展核心。

高合金鋼固溶碳原子的內耗行為與碳化物析出動力學的研究

為了解決中鋼產品手冊冷軋的問題,作者林旻蓁 這樣論述:

本研究探討鋼材合金含量與種類,對鋼材中固溶碳原子所造成的內耗行為,與時效處理下碳化物析出行為的影響。合金的種類與含量如下:矽(0.3 ~ 3.0 wt%),鋁(0.5 ~ 3.0 wt%)和錳(4.0 wt%)內耗行為的研究與固溶碳原子含量係利用磁浮式流變儀進行分析,鋼材在熱軋後,冷軋至0.5 mm,並裁切成長60 mm寬10 mm的大小,再以1000℃ 進行1分鐘的熱處理後進行內耗分析。分析結果顯示,鋼材矽含量為0.3 wt%時,由碳原子所形成的內耗峰在1 Hz的扭擺頻率下,其峰溫出現在310 K,由單一內耗峰擬合所得的活化能為86 kJ/mol。當矽含量提高至1.6 wt%時,內耗最大值

出現在325 K,且內耗峰明顯寬化,分布在308至356 K之間。當矽含量進一步升高至3.1 wt%時,內耗峰分布於至358至 410 K之間,最大的內耗值出現在378 K。若將內耗峰視為由三個副峰組合而成,進行函數擬合,所求得的活化能介於55-75 kJ/mol之間。低於低矽肥粒鐵的活化能。且求得的碳原子擴散指數前係數低達6×10^(-9) cm2/s遠低於理論下限值(10-3 cm2/s)。利用改變扭擺頻率的方法求取活化能,發現活化能高達103 kJ/mol,顯示內耗峰是由三個以上的內耗峰組成。3 wt% Si,0.5 wt% Al的鋼材,當其碳含量為120 ppm時,在120℃、150

℃ 和180℃進行時效處理,分別在時效10小時,5小時和3小時之後,其碳含量就下降50%。在350 ℃時效10小時之後,其碳含量下降45%。3 wt% Si,0.5 wt% Al的鋼材,當其碳含量為72 ppm時,鋼在120℃、150 ℃ 和180℃進行時效處理,分別在時效50小時,40小時和20小時之後,其碳含量下降50%。在350 ℃時效10小時之後,其碳含量下降35%。碳含量下降肇因於碳化物析出或碳的奈米團簇的形成。3 wt% Al - 0.5 wt% Si鋼材與4 wt% Mn -3 wt% Al的鋼材在120℃時效處理700小時後,內耗峰強度依然不變,顯示這兩種鋼材中碳化物的析出速率

遠低於前述的高矽鋼。