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碳化鎢回收的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦川村康文寫的 改變世界的科學定律:與33位知名科學家一起玩實驗 和張奇昌的 金屬材料化學定性定量分析法都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自世茂 和蘭臺網路所出版 。

國立彰化師範大學 電機工程學系 陳財榮所指導 陳蓬萊的 應用於印刷電路板之碳化鎢鑽頭高週波銲接參數研究 (2018),提出碳化鎢回收關鍵因素是什麼,來自於PCB中大直徑鑽頭、電阻銲接、高週波銲接、銲接距離。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了碳化鎢回收,大家也想知道這些:

改變世界的科學定律:與33位知名科學家一起玩實驗

為了解決碳化鎢回收的問題,作者川村康文 這樣論述:

  「人類歷史其實就是一部科技發明與發現史。」     重力、浮力、動力、引力、電力、磁力……   看看科學家們是如何在各種實驗中發現足以改變世界的定律。     從歷史入手,讓大家更容易了解此原理的來龍去脈,之後再親手進行實驗,深刻體會原理在現實中的實際運用。      阿基米德、伽利略、牛頓、伏打、安培、歐姆、焦耳、愛迪生、愛因斯坦……跟這33位科學家一起,探討理科實驗的魅力所在吧!     ●阿基米德——「給我一個支點,我就可以舉起整個地球」在敘拉古戰爭中,利用製作的投石機擊退羅馬海軍,同時發明了阿基米德式螺旋抽水機。     ●伽利略‧伽利萊——天文學之父、科學之父,科學實驗方法的

先驅者之一,發現了單擺的等時性、自由落體定律、加速度的概念、慣性定律。     ●艾薩克・牛頓——自然哲學家、數學家、物理學家、天文學家、神學家。發現萬有引力、二項式定理,之後又發展出微分以及微積分學。完成了世界知名的「牛頓三大定律」。     ●麥可・法拉第——成功使氯氣液化並發現了苯。提出法拉第電解定律。其所最早發現量子尺寸的觀察報告,亦被視為奈米科學的誕生。     望遠鏡原來是這樣發明的?   只靠一根吸管就能輕鬆將人抬起?   用鉛筆也能做電池?   從歷史上科學家的故事中,找出的101個實驗方法,實際動手來進行吧!     ◎ 阿基米德浮體原理   浸在流體中的物體,僅會減輕該物體

乘載於流體的重量部分。     ◎ 自由落體定律   認為物體會都以相同速度落下,即使物體較重,也不會因為重力而加速落下。     ◎ 慣性定律   一個靜止的物體,只要沒有外力作用於該物體上,該物體就會持續維持靜止。     ◎ 萬有引力   牛頓發現「克卜勒三大定律」適用於說明繞著太陽公轉的地球運動與木星的衛星運動的方程式,因而發現了「萬有引力定律」。     ◎ 伏打電池   伏打電池是一種電力為0.76 V的一次電池。正極使用銅板,負極使用鋅板,使用硫酸作為電解液。     ◎ 安培定律   「安培定律」是一種用來表示電流及其周圍磁場關係的法則。磁場會沿著閉合迴路的路徑補足磁場的積分,

補足的積分結果會與貫穿閉合迴路的電流總和成正比。補足磁場則會以線積分的方式進行。     ◎ 焦耳定律   由電流所產生的熱量Q會與通過電流I的平方以及導體的電阻R成正比(Q = RI 2)     ◎ 廷得耳效應   當光線通過膠體粒子時,光會出現散射現象,因此用肉眼就可以看到光的行走路徑。     ◎ 光電效應   振動數為V的光固定擁有hv的能量,金屬内的電子會吸收該能量,因此電子所得到的能量為hv,當可以將電子從金屬内側搬運至外側的必要能量W(功函數)較大時,電子就會立刻被釋放出來。     ◎ LED的原理   LED是將P型半導體與N型半導體接合而成的物體。稱作PN接面。P型半導體

是由電洞(正電)搬運電,N型半導體則是由電子(負電)搬運電。P型的電位比N型的電位來得高時,P型内部的電洞(正孔)會流向負極,N型内部的自由電子則會流向正極。   多位科普專業人士誠心推薦(依首字筆畫排序)     姚荏富(科普作家)   張東君(科普作家)   陳振威(新北市國小自然科學領域輔導團資深研究員)   鄭國威(泛科學知識長)

應用於印刷電路板之碳化鎢鑽頭高週波銲接參數研究

為了解決碳化鎢回收的問題,作者陳蓬萊 這樣論述:

近年來因為貴金屬價格逐年漲價,使PCB中大直徑鑽頭(1.2~3.2) mm整體式成本提高逐漸失去市場競爭力。由於鑽頭的鑽孔與夾持功能不同,若採用銲接式中大鑽頭不僅能夠滿足鑽孔條件需求以外,更可降低鑽頭生產成本。本文分別對刃部碳化鎢與柄部碳化鎢銲接及刃部碳化鎢與柄部不銹鋼銲接尋求銲接參數條件的規劃。使用高週波銲接依加熱時間分為兩種方式,分為先壓合再加熱及先加熱再壓合方式。並採用四種銲接參數條件配置參數水準,尋求最大平均抗扭矩力找出銲接間距條件。再以滿足鑽孔條件抗扭矩值的要求下,以縮短銲接時間提升生產效率,找出低耗能源的銲接參數條件。對刃部碳化鎢與柄部碳化鎢採用高效低耗能的銲接參數條件,為使用功

率2.16 kW、加熱時間1.8 s 、銲接能量3.89kJ 、壓合間距0.06mm,銲後抗扭矩值能達到3.0N-m。對刃部碳化鎢與柄部不銹鋼採用高效低耗的銲接參數條件,為使用功率2.04 kW、加熱時間1.8 s 、銲接能量3.67kJ 、壓合間距0.06mm,銲後抗扭矩值能達到4.1N-m,滿足鑽孔抗扭矩值要求。經由整體與銲接式碳化鎢鑽頭半成品做成本性價比分析,銲接式刃部碳化鎢與柄部碳化鎢比整體式鑽頭半成品成本低14 %,而銲接式刃部碳化鎢與柄部不銹鋼比整體碳化鎢鑽頭半成品成本低47 %。經由循環回收柄部碳化鎢的成本分析,回收柄部碳化鎢循環2次使用,比整支碳化鎢鑽頭半成品成本低42 %。而

銲接式刃部碳化鎢與柄部碳化鎢比整體式生產成本低33%左右。

金屬材料化學定性定量分析法

為了解決碳化鎢回收的問題,作者張奇昌 這樣論述:

  各國所用金屬種類繁多;使用前,必須經過定性與定量化學分析,方俱價值與安全性。本書以簡單、準確的化學分析法,測試合金通常所含23種元素含量。分析步驟中,諸如試劑的反應、加熱……等原理,都有詳細註釋,讓分析者不易犯錯。同時,引介「火花觀測法」,將鋼料放在快轉砂輪上,藉著火花模式及顏色,可研判合金各元素的含量。此二者是本書特色。