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國立勤益科技大學 化工與材料工程系 蔡明瞭所指導 吳柔萱的 聚氨酯導熱薄膜製備之研究 (2021),提出nitrile中文關鍵因素是什麼,來自於聚氨酯、氧化鋁、導熱係數、填料、紫外線固化。

而第二篇論文國立勤益科技大學 化工與材料工程系 歐珍方所指導 廖原宏的 含官能化奈米二氧化矽摻雜氧化石墨烯之環氧樹脂複合材料熱性質之研究 (2021),提出因為有 脂環族環氧樹脂、奈米二氧化矽、氧化石墨烯、複合材料、熱穩定性、熱傳導係數的重點而找出了 nitrile中文的解答。

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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nitrile中文,大家也想知道這些:

聚氨酯導熱薄膜製備之研究

為了解決nitrile中文的問題,作者吳柔萱 這樣論述:

本研究為探討聚氨酯導熱薄膜的製備,因此可被應用在電子元件、EMC封裝材料、散熱膏等,需要有散熱導熱的地方。 本研究利用表面改性的方法,採用環境友善、低成本、操作方便等,並嘗試藉由改性氧化鋁、雜化導熱填料、填料含量變化以及攪拌時間等變數,來探討對聚氨酯複合材料導熱性的影響。實驗結果證實後續以光學顯微鏡、SEM、導熱儀、TGA、拉伸等試驗儀作材料性能測試。 實驗結果證實使用表面改性與雜化填料對導熱性是有效的。本研究製備之聚氨酯導熱薄膜EBEC-2022 ,其導熱性高於純PU 的76.40%,為0.4433 W/m.K。另外在機械性質與熱穩定性上,實驗證實添加雜化填料是優於純PU與僅添

加單一填料的效果,如拉伸率、抗拉強度、熱膨脹係數、耐溫性等。 在選用基體上,我使用光固化型的聚氨酯,其好處是固化時間很快速,只要幾分鐘即可固化,且對環境友善,不需要高溫加熱固化。

含官能化奈米二氧化矽摻雜氧化石墨烯之環氧樹脂複合材料熱性質之研究

為了解決nitrile中文的問題,作者廖原宏 這樣論述:

本研究分為兩個研究主軸,第一部分將脂環族環氧樹脂(methyl-3,4-epoxycyclohexyl-carboxylate, MECC),分別添加兩種不同官能化之二氧化矽奈米級填料(R805、A200),利用溶液混合法合成Epoxy/SiO2 複合材料,藉由將奈米尺寸之無機填料均勻分散在環氧樹脂中,探討具不同官能基(疏水性與親水性)填料及含量對環氧樹脂性質的影響。研究第二部分,將親水性奈米二氧化矽(A200)和氧化石墨烯(GO)混摻,製備不同組成(10:0、8:2、6:4、5:5、4:6、2:8、0:10)之奈米混合物,並以1 wt%的重量比例加入在環氧樹脂中,探討不同組成對環氧樹脂性質

影響。由第一部分結果顯示,添加0.1~5 wt%之兩種不同結構之二氧化矽填料,以Epoxy/A200系列含量1 wt% A200表現最佳,其熱裂解溫度(Td)比Neat Epoxy提升了33°C,玻璃轉移溫度(Tg)比Neat Epoxy提升了9°C,熱膨脹係數比Neat Epoxy降低了13.36%。由第二部分結果顯示,SiO2可提高Epoxy/SiO2-GO複合材料的熱裂解溫度(Td)。在SiO2-GO組成比例為4:6時,其玻璃轉移溫度比Neat Epoxy提升了9.4°C,熱膨脹係數比Neat Epoxy降低了22.23%。在熱傳導係數及導電性方面,隨著GO含量增加而增加,由電化學分析證

實,在1000 Hz下,Neat Epoxy的阻抗為1.25×107 ohm,在SiO2-GO組成比例為0:10時,阻抗下降到1.04×107 ohm,顯然1 wt% GO的含量不足以達到電滲流閥值,由此得知奈米二氧化矽摻雜氧化石墨烯的複合材為非導電體材料。綜合上述結論,在SiO2-GO組成比例為4:6時,可有效提升Epoxy之熱穩定性、玻璃轉移溫度、熱傳導係數與降低熱膨脹係數。