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國立臺南大學 電機工程學系碩博士班 許正良所指導 黃振傑的 電紡絲製備NiO摻雜V2O5奈米纖維之乙醇氣體感測器 (2021),提出紅外線雷射水平儀關鍵因素是什麼,來自於五氧化二釩、電紡絲、奈米纖維、氣體感測器、雷射加工。

而第二篇論文國立金門大學 建築學系 劉華嶽所指導 劉暐的 校園應用BIM分析低碳設計之研究-以金門柏村國小為例 (2021),提出因為有 柏村國小、無人航空載具、低碳設計、紅外線熱成像、低碳建築聯盟、沉浸式體驗的重點而找出了 紅外線雷射水平儀的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了紅外線雷射水平儀,大家也想知道這些:

電紡絲製備NiO摻雜V2O5奈米纖維之乙醇氣體感測器

為了解決紅外線雷射水平儀的問題,作者黃振傑 這樣論述:

本研究分為兩階段進行,第一階段以電紡絲技術合成NiO摻雜V2O5奈米纖維(Nanofibers)於玻璃基板上,對其材料進行各種晶體結構分析,包括:SEM、EDS、TEM、XRD、XPS、FTIR、PL、UV-vis,並應用於感測乙醇氣體,分析感測響應與響應/恢復時間。 透過SEM可以觀察到V2O5:NiO(30:1)奈米纖維直徑約為100nm,奈米纖維均勻地分布在基板上。TEM分析能發現到纖維結構是由奈米片所組成。EDS mapping、XPS確認了奈米纖維由V、O、Ni所組成和元素分布的狀態。經過氣體感測實驗,V2O5:NiO(30:1)奈米纖維在350℃時對500ppm乙醇

氣體具有722.6%的高響應值,最低乙醇濃度感測極限為100ppb。 第二階段以UV雷射加工技術在鍍有白金薄膜的玻璃上完成MEMS結構,接著將V2O5:NiO(30:1)奈米纖維混合乙醇溶液滴覆在指叉感測電極上,在元件上整合微型加熱器與乙醇氣體感測器,並對元件進行量測分析。 分析MEMs中的微型加熱器在不同功率下的加熱溫度,結果顯示功率與溫度呈現良好的線性關係,微型加熱器欲加熱至300℃需要2.4W的功率。接著使用微型加熱器對感測材料加熱,量測不同加熱溫度下的感測器對乙醇氣體的感測響應,平均升溫1℃會使感測器對乙醇氣體響應提升3.4%,實驗最佳條件為感測器在400℃環境下對300p

pm乙醇氣體具有480%的高響應值。

校園應用BIM分析低碳設計之研究-以金門柏村國小為例

為了解決紅外線雷射水平儀的問題,作者劉暐 這樣論述:

當今資料爆炸與疫情時代的來臨,也使得生活方式產生巨變,而全球氣候變遷問題造成極端氣候與生態環境破壞日趨嚴重,面對環境衝擊刻不容緩應立即行動,如何節能減碳環境永續成為當務之急。 本研究以金門柏村國小校園低碳設計為主旨,資料前處理蒐集調查結合航拍實景技術運用,並使用紅外線熱成像作整體校園分析研究,模型建置以 BIM 為核心基礎操作,方便實驗模擬評估與規劃設計,提出策略方案進行校園節能減碳規劃設計,參照 LCBA 系統計算整體流程碳盤查,將建築生命週期各階段碳排放數值量化,檢視低碳策略之於校園成效關係,以沉浸式體驗進行視覺傳達互動和低碳設計概念呈現。