本專題將先進材料應用於儲能元件,藉由摻雜不同元素以改變材料性質,並使用蝕刻等方式改變材料之微結構,以提升製作出的超電容表現,包括電容值、充放電速率、使用壽命等,亦改善過去使用二維奈米材料製成電極之材料堆疊現象等問題。
本專題利用樹莓派與雲端聯網技術,收集無人化工廠中雷射加工機、線切割機、高速雕銑機及三次元量床的機台資訊,並透過網路傳輸儲存至 Firebase,以控制無人車、機械手臂及各工具機運作。
我這學期做的專題是PIV粒子影像測速技術,這是一種觀測流體的運動情形與瞬時速度、方向進而得知流體的運動情況的觀察方法,我們設計了一個實驗裝置藉由觀察小玻璃粒子的運動進而來檢測水的流動速度以及運動方向。
金屬彩繪主要原理為:使用奈秒脈衝雷射掃描金屬表面,高能量雷射造成金屬微結構之改變,進而反射出不同顏色。本次實驗主要探討在不鏽鋼材料上,改變雷射之掃描速率與脈衝頻率,分別會造成什麼樣的趨勢。
本研究擬於6082合金中添加Mn元素,並藉由光學顯微鏡、導電度量測、硬度測量來觀察抑制加工熱處理時再結晶程度。本研究始於文獻回顧,先了解有關合金的基本知識,再進行合金的熔配、加工等項目,最後進行硬度、導電度與金相的觀察。
市售的碳纖維不能直接當作電極材料,必須經過前處理才可使用。因此影片一開始會介紹碳纖維的前處理流程,以及每個流程的具體操作方式。接下來會介紹以碳纖維做為電極的鈕扣電池組裝材料,最後還有在手套箱中組裝鈕扣電池的過程。
本研究擬尋找合適的方法來分析預測具有最佳雷射切割品質的製程參數組合,以期提升雷射切割的工作效率。本學期透過閱讀論文與學長姐討論來建立雷射切割與品質預測方法的基礎知識,理解雷射切割製程參數如何影響品質,並認識預測的多種方法,而後確立之後研究方向,使未來具備進一步的研究能力。