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國立高雄科技大學 半導體工程系 張順雄、楊誌欽所指導 林坤賢的 ITO基板上應用不同晶種層成長氧化鋅奈米柱水聽器之研究 (2020),提出詠 欣 恆溫 水槽關鍵因素是什麼,來自於氧化鋅鋁、氧化鋅、奈米柱、水聽器。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 機械與機電工程研究所 賈明益、陳建信、周榮源所指導 鄭鴻斌的 不同流體在傾斜角度之封閉矩形空間中二維自然對流現象研究 (2006),提出因為有 奈米流體、封閉矩形、自然對流的重點而找出了 詠 欣 恆溫 水槽的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了詠 欣 恆溫 水槽,大家也想知道這些:

ITO基板上應用不同晶種層成長氧化鋅奈米柱水聽器之研究

為了解決詠 欣 恆溫 水槽的問題,作者林坤賢 這樣論述:

本實驗使用氧化鋅鋁(AZO)薄膜與氧化鋅(ZnO)薄膜兩種晶種層(Seed Layers)應用於ITO基板上製作氧化鋅奈米柱水聽器,並量測不同晶種層架構的水聽器(Hydrophone)對於聲音接收的效率比較。研究中,水聽器的電極部分使用指叉電極(Interdigit Electrode),水聽器的基板是使用導電玻璃基板(Indium Tin Oxide , ITO),並使用DC濺鍍系統 (DC Sputtering System)沉積氧化鋅鋁(AZO)薄膜及氧化鋅(ZnO)薄膜作為晶種層,然後將具有晶種層的ITO基板浸泡於硝酸鋅(Zn(NO3)2)和環六亞甲基四胺(C6H12N4)溶液中,放

入恆溫水槽以80°C成長6小時,使薄膜表面形成氧化鋅奈米柱(ZnO Nanocolumn),再利用氧化鋅奈米柱結構作為壓電薄膜,並濺鍍電極層與保護層,然後選擇直徑9.8 mm與曲率5.7 mm-1的曲面玻璃作為共振腔(Resonant Cavity),在焊上接腳後倒入調製好的環氧樹脂(Epoxy Resin)封裝,最後,將備製完成水聽器放置水中聽音量測系統,完成水聽器的聲音頻譜接收量測。

不同流體在傾斜角度之封閉矩形空間中二維自然對流現象研究

為了解決詠 欣 恆溫 水槽的問題,作者鄭鴻斌 這樣論述:

本文以數值模擬分析與實驗量測方式探討不同流體在封閉矩形空間中自然對流熱傳導現象。運用Jou[9]所建立之Fortran程式數值分析矩形空間中之2D流場分析。實驗所用之理論模型,為一邊為冷卻端另一邊為加熱端,其餘邊界皆為絕熱壁,在理論模型關係式中,將空氣、純水、混合流體(水跟乙二醇)隨著溫差、體積百分比變化之熱傳率效應以及不同傾斜角度列入考慮,數值模擬主要考慮參數範圍為:葛拉秀夫數(Gr=103~106);普蘭特數(Pr=0.71、6.2、62.4)分別為空氣、純水、混合流體;奈米流體為奈米銅加入水跟乙二醇的混合溶液;傾斜角度(0°~360°);實驗量測考量有限溫差下隨著傾斜角度(0°、45°

及315°)於不同流體之自然對流現象。並以雷射觀察其不同流體於傾斜角度下之自然對流流線場。