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逢甲大學 纖維與複合材料學系 林佳弘所指導 陳志鋒的 數位式動態衝擊量測系統 之加工製備技術及其應用評估 (2018),提出蜂巢護膝關鍵因素是什麼,來自於聚氨基甲酸酯、衝擊測試、落重式衝擊試驗機。

而第二篇論文國防大學中正理工學院 應用化學碩士班 葛明德、張章平所指導 顏瑞良的 剪切增稠奈米漿料應用於液體裝甲之研究 (2010),提出因為有 液態裝甲、剪切增稠液體、流變性質、奈米顆粒的重點而找出了 蜂巢護膝的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了蜂巢護膝,大家也想知道這些:

數位式動態衝擊量測系統 之加工製備技術及其應用評估

為了解決蜂巢護膝的問題,作者陳志鋒 這樣論述:

誌謝.............................................................................................................i摘要............................................................................................................iiAbstract...................................................................

.................................iii中華民國專利證書....................................................................................v中華人民共和國專利證書.......................................................................vi目錄.....................................................................................

.....................vii圖目錄.......................................................................................................xi表目錄......................................................................................................xv第一章 緒論 11.1研究背景 11.1.1衝擊試驗機的功能進步性 21.1.2衝擊試驗機的應用 31.2文獻回

顧 41.3相關專利 111.4研究動機 161.5研究目的 18第二章 原理 202.1衝擊試驗機原理介紹 202.2衝擊試驗機的測試程序 202.3本研究論文開發衝擊試驗機設計的優缺點 222.4自由落體衝擊力實體計算評估 262.5落重衝擊試驗機軟體安裝程序 282.6 WINDOWS視窗設定 322.7落重衝擊試驗機DSC_100A軟體操作程序 342.8專有名詞解釋 44第三章 數位式動態衝擊量測系統設計 473.1動態衝擊機構設計 473.1.1動態衝擊機構設計組成: 483.1.2研究論文執行步驟流程圖 493.1.3研究論文執行步驟流程圖說

明 503.2底座組設計 523.3上框組設計 533.4緩衝組(右)設計 533.5緩衝組(左)設計 543.6拉衝擊定位組設計 553.7衝擊組設計 563.8衝擊模頭型式設計 583.9反荷組設計 593.10凹陷組設計 603.11穿刺組設計 61第四章 結果與討論 634.1半圓形衝頭測試: 634.1.1.1半圓形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:100MM 634.1.1.2半圓形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:150MM 654.1.1.3半圓形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:200MM 674.1.1.4半圓形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊

高度:250MM 694.1.2.1半圓形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:100MM 714.1.2.2半圓形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:150MM 734.1.2.3半圓形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:200MM 754.1.2.4半圓形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:250MM 774.1.3.1半圓形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:100MM 794.1.3.2半圓形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:150MM 814.1.3.3半圓形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:200MM 834.1.3.4半圓形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:2

50MM 854.2圓平形衝頭測試: 874.2.1.1圓平形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:100MM 874.2.1.2圓平形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:150MM 894.2.1.3圓平形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:200MM 914.2.1.4圓平形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:250MM 934.2.2.1圓平形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:100MM 954.2.2.2圓平形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:150MM 974.2.2.3圓平形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:200MM 994.2.2.4圓平形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高

度:250MM 1014.2.3.1圓平形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:100MM 1034.2.3.2圓平形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:150MM 1054.2.3.3圓平形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:200MM 1074.2.3.4圓平形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:250MM 1094.3長方形衝頭測試: 1114.3.1.1長方形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:100MM 1114.3.1.2長方形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:150MM 1134.3.1.3長方形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:200MM 1154.3.1

.4長方形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:250MM 1174.3.2.1長方形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:100MM 1194.3.2.2長方形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:150MM 1214.3.2.3長方形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:200MM 1234.3.2.4長方形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:250MM 1254.3.3.1長方形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:100MM 1274.3.3.2長方形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:150MM 1294.3.3.3長方形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:200MM 1314.3

.3.4長方形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:250MM 1334.4針形衝頭測試: 1354.4.1.1針形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:100MM 1354.4.1.2針形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:150MM 1374.4.1.3針形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:200MM 1394.4.1.4針形衝頭,衝擊重量:3KG,衝擊高度:250MM 1414.4.2.1針形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:100MM 1434.4.2.2針形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:150MM 1454.4.2.3針形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:200MM

1474.4.2.4針形衝頭,衝擊重量:5KG,衝擊高度:250MM 1494.4.3.1針形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:100MM 1514.4.3.2針形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:150MM 1534.4.3.3針形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:200MM 1554.4.3.4針形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:250MM 1574.5子彈形衝頭測試: 1594.5.1.1子彈形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:200MM 1594.5.1.2子彈形衝頭,衝擊重量:8.5KG,衝擊高度:500MM 1614.5.1.3子彈形衝頭,衝擊

重量:8.5KG,衝擊高度:1000MM 1634.5.2.1子彈形衝頭,衝擊重量:10KG,衝擊高度:200MM 1654.5.2.2子彈形衝頭,衝擊重量:10KG,衝擊高度:500MM 1674.5.2.3子彈形衝頭,衝擊重量:10KG,衝擊高度:1000MM 1694.6本論文研究機構精進討論 172第五章 結論 174第六章 建議 176參考文獻 178

剪切增稠奈米漿料應用於液體裝甲之研究

為了解決蜂巢護膝的問題,作者顏瑞良 這樣論述:

本研究係利用奈米漿料研製剪切增稠液體(Shear thickening fluid, STF),這是一種新型的防彈材料,該材料有別於一般傳統防彈材料,具輕巧及撓曲性佳且又有抗彈的特殊功能,在傳統的防彈材料要同時兼具這樣的特殊功能幾乎是不太可能,而研製這樣的新型防彈材料,不僅可以改善目前國軍所使用厚重的防彈衣,對於醫療的防護材料及民生工業的減震材料上,也將會有一般傳統材料所無法達到的物理特性。本研究以奈米、次微米二氧化矽(SiO2)粒子、多壁奈米碳管(MW-CNT)、聚乙二醇及乙二醇等為原料,選擇聚乙二醇或乙二醇溶劑作為分散介質,經攪拌使二氧化矽粒子或奈米碳管在溶劑中進行分散,並以流變儀測量黏

度曲線,另研究表面改質二氧化矽或多壁奈米碳管接枝氫氧官能基(-OH)對黏度之影響。實驗中以流變儀在高剪切速率條件下獲得之黏度曲線,為本研究材料選擇之重要依據,配合不同織物以氣槍及90公厘普通彈彈道測試分析,其測試分析為應用於液體裝甲之關鍵參數。利用奈米漿料之剪切增稠特性,本研究也研製耐衝擊減震複合材料,雖然STF有極佳的剪切增稠效能,但奈米漿料無法定型之缺點在減震材料應用上形成了很大的問題,而目前耐衝擊的減震材料市售英國d3o產品,以類似橡膠墊片形式販售,但不提供尚未定型的膠體材料,因此在產品設計上有頗多限制。而本研究將製備完成之STF加入不同比例之室溫硬化型矽橡膠(Room temperat

ure vulcanized, RTV),以熱壓模方式製備耐衝擊減震複合材料,當瞬間衝擊產生時,可達到吸收衝擊力之效果,以確保其物理結構完整,功能亦可正常遂行,對於民生工業、老人照護及個人防護裝備等均可運用。