人造鑽石種類的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

人造鑽石種類的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦日本NewtonPress寫的 少年Galileo【觀念化學套書】:《3小時讀化學》+《週期表》+《元素與離子》+《基本粒子》(共四冊) 和日本NewtonPress的 3小時讀化學:高效掌握國高中基礎化學 少年伽利略28都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自人人出版 和人人出版所出版 。

國立臺北科技大學 機電學院機電科技博士班 林啟瑞、孫殷同所指導 陳偉恩的 高鍵結聚晶鑽石材料之製備與開發 (2019),提出人造鑽石種類關鍵因素是什麼,來自於鑽石、含硼鑽石、聚晶鑽石複合材料、熱平衡。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 電子工程系 黃柏仁所指導 麥博翔的 石墨烯/奈米碳管-超奈米鑽石複合結構高穩定性之氫氣感測分析 (2019),提出因為有 石墨烯、奈米碳管、超奈米鑽石、氫氣感測器、氣體感測的重點而找出了 人造鑽石種類的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了人造鑽石種類,大家也想知道這些:

少年Galileo【觀念化學套書】:《3小時讀化學》+《週期表》+《元素與離子》+《基本粒子》(共四冊)

為了解決人造鑽石種類的問題,作者日本NewtonPress 這樣論述:

★日本牛頓40年專業科普經驗★ ★適合國中生輔助學習課程內容★ 80頁內容輕量化,減輕閱讀壓力! 少年伽利略主題多元,輕鬆選擇無負擔!   化學看似只出現在課本與實驗室,卻存在生活中的各個角落,若能從這個面向認識,就能知道化學在現代社會的巨大貢獻,學起來更有趣。少年伽利略藉由日本牛頓創業40週年的深厚經驗,以精緻的全彩圖解,簡潔說明重要觀念,透過培養學生對自然科學的好奇心,也滿足科學素養落實生活的需求,改變你對化學的認識!   《3小時讀化學》   本書濃縮國高中化學會學到的知識,解說原子結構、週期表的特色,以及各種令人驚奇的化學反應,並介紹對現代社會功不可沒的有機化學,可以快速理解

學習重點。日常生活中,不但手機會使用到許多珍貴的元素,塑膠袋、寶特瓶、衣服中的尼龍纖維,也都是人工製造出來的有機物。再利用AI開發尋找工業材料、藥物的化合物等等後,更開拓了無限的可能性,化學就是這樣支撐著現代社會。   《週期表》   雖然要背誦118個元素有點辛苦,但絕對不要苦苦死背!了解週期表的歸納方式後,就可以透過相同特性、不同性質,一起認識每個元素的特殊之處。再加上日本牛頓擅長的彩色圖解,使用圖像學習,理解記憶更加容易!   《元素與離子》   化學除了首要理解週期表上每個元素的特性外,再來就是認識元素彼此的關係了,餐桌上少不了的食鹽,就是由鈉離子(Na+)與氯離子(Cl-)結

合而成,而從手機電池到胃酸,若沒有離子的幫忙,就沒辦法發揮作用了,想要學好化學,更不能忽略離子與化學的關係。   《基本粒子》   當把原子核繼續切割,可以發現質子跟中子還可以再切割成夸克,也就是自然界最小的「基本粒子」。目前已發現的基本粒子有17種,有各自不同的作用,例如構成物質的夸克,傳遞自然界基本力的光子、膠子等等,了解基本粒子不但有助於我們更加理解自然基本力,也可幫助探索宇宙初始的樣貌。少年伽利略內容輕薄、圖解清晰,適合有點興趣,但又怕深入會太艱澀的讀者,不妨當作學習新知,延伸知識觸角吧! 系列特色   1. 日本牛頓出版社獨家授權。   2. 釐清脈絡,建立學習觀念。   3

. 一書一主題,範圍明確,知識更有系統,學習也更有效率。

高鍵結聚晶鑽石材料之製備與開發

為了解決人造鑽石種類的問題,作者陳偉恩 這樣論述:

聚晶鑽石複合片(Polycrystalline Composite Diamond, PCD),廣泛用於切削刀具和其耐磨耗性等相關領域的因應實務,所以耐磨耗程度就是最為重要的特性,而耐磨耗的特性和其熱穩定性有值得重視和探討的正相關,在大多數的情況下,高熱穩定性會帶來高耐磨耗的特性。耐磨耗性的提升,可以由提高鑽石濃度和降低鈷的濃度比例來達成。透過混合含硼鑽石細顆粒於含氮鑽石粗顆粒的方式,可以獲得提高鑽石集中度且降低粗顆粒鑽石孔隙中含鈷的比例,理論上可藉由控制達到降低鈷的含量約50%,鑽石顆粒之間的孔隙有大幅減少的趨勢,聚晶鑽石複合片的耐磨特性在切削加工的應用效果希望因此進而提升。由於含硼鑽石具

有微導電性,優異的化學惰性,抗氧化溫度較高,及特殊的機械特性(例如低摩擦係數),本研究基於這些特性展開了以下工作:(1) 製備不同種類但相同顆粒尺寸的鑽石微粉,透過改變微粉顆粒尺寸而導致反應溫度變化的實驗,得出在同顆粒尺寸下,含硼鑽石確實擁有高於含氮鑽石約100~150℃的耐熱溫度之結論。(2) 以最佳合成參數製備出4種不同配比的鑽石複合片,紀錄4種鑽石複合片在空氣中溫度上升時鑽石表面的變化,並利用電子顯微鏡來觀察其孔隙產生的先後,確認高含硼量的鑽石複合片就擁有較高的耐熱特性,最高可達1100℃才全部石墨化。 (3) 在高活性的合金上加熱觀察鑽石複合片的表面變化,確認含硼鑽石複合片相比含氮鑽石

複合片來說,能夠有效減少在高溫下和金屬的反應。 (4) 利用高活性合金製成的金屬壓頭來測試鑽石複合片的磨擦係數,藉此驗證在一定工作溫度下,因為B2O3的產生而使含硼鑽石複合片有較低的磨擦係數。 (5) 利用線切割放電加工機切割4種鑽石複合片,確認因為替換含硼顆粒而擁有較好的切削刃口品質。 (6) 觀察以鑽石複合片專用刀具磨床,利用#800的砂輪進行粗磨,確認粗磨會破壞線切割後較好的切削刃口品質。 (7) 觀察以鑽石複合片專用刀具磨床,利用#2000的砂輪進行精磨,確認精磨能夠提升切削刃口品質。本研究取得了以下創新成果: 利用鑽石內含化學元素之不同而產生的耐熱特性之差異,以耐熱特性較高的含硼鑽石

微粉取代傳統耐熱性較低的含氮鑽石微粉,改善以往在高溫高壓合成過程中,細顆粒鑽石因為不耐高溫而石墨化所導致觸媒無法向上掃躍進而鑽石鍵結大量減少的問題,製備出超高鑽石鍵結的鑽石複合片。

3小時讀化學:高效掌握國高中基礎化學 少年伽利略28

為了解決人造鑽石種類的問題,作者日本NewtonPress 這樣論述:

  ★日本牛頓獨家授權,全彩豐富圖解   ★80頁內容輕量化,價格門檻低,減輕入門門檻   ★適合國中生輔助學習課程內容   脫離學校的課程後,化學看似與我們的生活無緣,但若能從生活的面向認識,就能知道化學在現代社會的巨大貢獻,學起來更有趣! 本書從原子的結構開始介紹,說明週期表的特色、原子&分子的連結方式,以及令人驚奇的化學反應,例如蠟燭燃燒的機制、鐵生鏽的原因,或是利用中和反應做出冰涼汽水等等。最後是現代社會不可欠缺的有機化學,20世紀後,人類開始以人工方式合成物品、藥品,於是就出現了橡膠輪胎、氣球、止痛藥等物品,有機化學的世界不可限量!   少年伽利略沒

有複雜的公式與練習題,反而從不同的知識面著手,透過精緻圖解講解基礎觀念,讓你更加認識背後原理,輔助理解學科內容,更加認識這個世界! 系列特色   1. 日本牛頓出版社獨家授權。   2. 釐清脈絡,建立學習觀念。   3. 一書一主題,範圍明確,知識更有系統,學習也更有效率。  

石墨烯/奈米碳管-超奈米鑽石複合結構高穩定性之氫氣感測分析

為了解決人造鑽石種類的問題,作者麥博翔 這樣論述:

本論文分為四個部分,第一部分不同成長時間的摻氮超奈米鑽石(N-UNCD)之氫氣感測分析,並進行物性及電性之分析;第二部分則是以上一部分氫氣感測分析最好結果之N-UNCD為基底,濺鍍不同時間的鎳金屬作為催化劑並進行熱解化學氣相沉積(Thermal CVD),以N-UNCD作為唯一碳源作不同時間成長奈米碳管並進行氫氣感測量測和比較物性及電性之分析。第三部分則是在以第二部分中所得到氫氣感測分析最佳結果,加入不同量的還原氧化石墨烯(rGO)水溶液和不同層數由化學氣相沉積法製造之石墨稀兩種石墨纇的材料複合奈米碳管作氫氣感測之分析,並進行物性與電性之分析。第四部份則是將前三部份所得到分別對於氫氣感測最好

的參數進行穩定性、重複性與選擇性之分析。研究發現,超奈米鑽石(N-UNCD)在成長時間為5分鐘時,經由原子力顯微鏡(AFM)所得到之表面粗糙度(Ra)為50.2nm,此時的N-UNCD具有較大的鑽石顆粒結晶,可以得知在成長5分鐘時N-UNCD具有較大的表面積,其在500ppm的氫氣流量下,靈敏度為2.3%;接著再以五分鐘的N-UNCD為基底,濺鍍上不同分鐘的鎳金屬作為催化劑,以熱解化學氣相沉積成長不同時間的奈米碳管,可以發現成長出奈米碳管後相較於超奈米鑽石在500ppm的氫氣流量下,對於氫氣感測之靈敏度提升至5.2%。造成響應值提升,其原因為成長奈米碳管後,氧氣的吸附面積較超奈米鑽石來得大,因

此,整體的比表面積提升,導致更多的氧氣吸附。在加入P型的還原氧化石墨烯和石墨稀後為了使費米能階平衡,奈米碳管和還原氧化石墨烯以及石墨烯的交界處會有些微能帶彎曲現象,使空乏區形成,但其較奈米碳管和超奈米鑽石接面的空乏區小,且因奈米碳管之功函數比石墨烯大,當在氫氣的環境中,自由電子可以輕易的從奈米碳管導帶傳到石墨稀的導帶,使空乏層寬度降低,電阻下降,奈米碳管-超奈米鑽石複合還原氧化石墨烯在500ppm的氫氣流量下之靈敏度提升為5.3%;奈米碳管-超奈米鑽石複合石墨烯在500ppm的氫氣流量下之靈敏度更提升為6.12%。最後在以不同波段的發光二極體(LED)去照射奈米碳管-超奈米鑽石複合結構進行氫氣

感測之分析可以發現,因超奈米碳管-超奈米鑽石在紫外光波段具有吸收波長,當照射紫外光時進行氫氣感測可以發現因電子能階的跳耀,造成電阻上升,在500ppm的氫氣流量下靈敏度提升為14.51%。