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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xps中文,大家也想知道這些:

中文版Access 2016寶典(第8版)

為了解決xps中文的問題,作者(美)邁克爾·亞歷山大等 這樣論述:

本書系統介紹了基於開源硬件樹莓派(Raspberry Pi 2/Raspberry Pi 3)與Windows 10 IoT Core構建的智能系統的結構、編程、開發與項目實踐。全書共20章,詳細介紹了Windows 10 IoT Core開發基礎知識、電子元器件基礎知識,以及100多個樹莓派專題案例的設計與實現,包括物聯網應用、無人機應用、機器人應用、大數據應用、影像辨識應用等。為了提高學習效果,本書為所有案例設計提供了完整的教學錄像及源代碼文件。本書適合作為廣大Windows 10 IoT開發者、Raspberry Pi開發者、開源硬件發燒友、電子愛好者及高校嵌入式課程

的教材與教學參考書。

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無機/有機添加劑於液相中對石墨分散與脫層之影響

為了解決xps中文的問題,作者江雨柔 這樣論述:

石墨為層狀的平面結構,而層數少於一定數量即為石墨烯,為近期發現的碳奈米材料,其具有許多新穎而獨特的物理和化學性質,在基礎研究和應用研究中受到了廣泛的關注,如導電薄膜、散熱材料、醫療材料等領域,然而石墨之間存在著凡德瓦吸引力,使彼此吸引而團聚會造成分散液的不穩定,使其應用性受到大幅度的限制,因此,要實現石墨分散液具分散性佳與良好穩定性為一項值得探討的重要議題。本文旨在探討無機/有機添加劑於共溶劑中對石墨分散/脫層影響與特性研究,首先,以有機溶劑與水作為共溶劑來改善潤濕性,接著加入添加劑,再經過探針式超音波輔助製備石墨分散液,探討改變不同添加劑以及其添加含量對於石墨穩定性與分散性的影響。由結果顯

示,在0.01 g/ml石墨分散液中,氨水及木質素最佳添加比例皆為50 vol%,其石墨平均粒徑分別為0.84 μm與0.98 μm,接著將該比例的石墨分散液靜置30天後,觀察到兩者皆保持原色無明顯分層之現象;其中,以木質素添加劑之石墨分散液最為穩定,其表面電位值為-44.5 mV;最後,經高速離心後得到的石墨烯分散液,其氨水及木質素添加劑之石墨烯濃度,分別為0.2及0.25 mg/ml,石墨烯平均厚度為2.55 nm及 3.23 nm。在微奈米流體特性應用上,石墨分散液以氨水添加劑其結果表現最為佳,相較於基礎液體(NMP/水之共溶劑),其石墨分散液得到熱傳導系數增加約7.3%,在模擬太陽光照

射並以流速190 ml/min循環流動系統測試升溫速率,其升溫速率提高了58%;相較石墨,石墨烯的光熱轉換特性表現更好,該石墨烯分散液的熱傳導係數上升8.0%,升溫速率可增加69%。