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國立成功大學 資源工程學系 施勵行所指導 周俊吉的 紫外線奈米光電感測元件技術開發與評估 (2020),提出商用真空機價格關鍵因素是什麼,來自於產品策略、決策分析、層級分析法、鋰摻雜、水熱法。

而第二篇論文國立中正大學 物理系研究所 張文成所指導 劉永宏的 含低熔點稀土合金參雜效應對熱變形釹鐵硼磁石顯微結構與磁性之影響 (2019),提出因為有 熱變形釹鐵硼磁石的重點而找出了 商用真空機價格的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了商用真空機價格,大家也想知道這些:

紫外線奈米光電感測元件技術開發與評估

為了解決商用真空機價格的問題,作者周俊吉 這樣論述:

環境品質與健康生活訊息為民眾所關注,透過問卷調查關切健康的面向、戶外及室內環境對健康的影響以及對環境感測器改善的期待,藉由統計分析得出紫外線光電感測器為技術開發對象,期待體積縮小、重量減輕、能隨身攜帶以及價格便宜。在紫外線光電感測元件中,以氧化鋅為材料有幾種方法摻雜鋰,由於各方法各具優缺點,本研究遴選5種常用的方法透過層級分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)決策分析選擇最佳開發策略。選出最佳方法為水熱法,其特色為實驗耗材費用低、主要設備價格低且使用方便。使用氧化鋅材料之鋰摻雜:在玻璃基材上使用射頻磁控濺鍍法製備25 nm厚的氧化鋅薄膜;以水熱法在70、80

和90℃的不同溫度下製備形成摻雜鋰的氧化鋅奈米棒陣列;沉積一層金(Au)交叉指狀膜為電極。經過量測在紫外線激發時開/關電流對比的光電感測器λ約為19.3,其動態響應為顯示可重現且穩定,可以作為適當的紫外線光電感測器元件。當施加5.0 V電壓,紫外線激發時開/關時,當相對濕度高時電流衰減更快,可以作為濕度感測應用。從環境感測需求選出紫外線感測器為開發策略,針對氧化鋅材料感測元件技術評估選擇出以水熱法摻雜鋰於氧化鋅。透過實作製備其響應以確認適合作為紫外線感測元件,並深入研究此技術用可延伸作為濕度感測使用。本研究主要貢獻在於對半導體製程技術開發選用,藉由問卷之統計分析加上層級分析法的評估。確認選擇後

並實際做技術開發以資證明分析與評估之有效性,為元件開發成功之實證案例。

含低熔點稀土合金參雜效應對熱變形釹鐵硼磁石顯微結構與磁性之影響

為了解決商用真空機價格的問題,作者劉永宏 這樣論述:

本實驗主要以商用NdFeB MQU-F磁粉並參雜2 wt%不同稀土合金粉,以熱變形技術製備磁石並探討其效應對其顯微組織及矯頑磁力之影響。首先探討(Pr71Nd29-xRx)70Cu30合金粉(R=Ce、Y、La; x= 0-20)之添加效應,在R=Ce、Y、La各系列磁石中,x=2之磁石皆有最高矯頑磁力,為18.4-18.5 kOe。最佳磁性出現在R=La之磁石,其磁性為Br=12.7 kG,iH¬c=18.5 kOe,(BH)max=40.2 MGOe。為了使磁石矯頑磁力進一步提升,以含重稀土Tb之TbxPr70-xCu15Al15低熔點合金粉參雜於MQU-F磁粉中並製成熱變形磁石。x=7

0之磁石iHc可達到22.6 kOe,為本組實驗得最高矯頑磁力。但在x=10時,有最高每單位重量百分比Tb所提升之iHc為14.7 kOe/wt%,為最好的矯頑磁力提升效益。而參雜TbxLa70-xCu15Al15低熔點合金之磁石,當x=50時磁石iHc可達到21.0 kOe為最高。但在x=10時,與TbPrCuAl系列相比,單位重量百分比Tb所提升之iHc僅剩7.4 kOe/wt%。主要原因為La較多的形況下會有些微進入晶粒中,而造成整體磁特性降低所致。比較以上兩系列TbxR70-xCu15Al15 (R=La、Pr)低熔點合金參雜效應可知,隨著Tb含量提高,兩系列矯頑磁力提升量與提升效益於

x=30-50相近,但因La價格相對低廉,因此TbLaCuAl系列磁石具降低成本的優勢。本研究結果顯示以TbxLa70-xCu15Al15參雜較TbxPr70-xCu15Al15參雜具有提高熱變形NdFeB磁石矯頑磁力之效益。