3D列印製作氧化鋅催化材之技術開發

来源 :2016年台湾陶瓷学会年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gouchiren424
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  在燃料電池的氣體重整上,氧化鋅不僅可以當作催化載體,鍍上催化物質,對生質燃料氣體重整具有良好的催化效果,同時氧化鋅可與燃料中硫雜質產生化學反應,生成硫化鋅,達到除硫之效果。因此本研究在利用前陶瓷/高分子配料技術,選擇氧化鋅粉末,和高分子黏結劑等有機物混和,經過捏鍊、造粒、擠出後,製造出可以直接餵料之線材,利用於3D 積層列印機列印製成催化元件。由於不需開製模具、壓模成型等步驟,因此在客製化元件時,在時間、價格及形狀設計之條件上極具有競爭力。
其他文献
本研究利用射頻磁控濺鍍機(RF magnetron Sputter),以不同功率將銀沉積在螺絲上並探討不同退火溫度對抗菌效果之影響。實驗分別以XRD 觀察退火後的晶體結構、FESEM觀察顯微結構及其膜厚,應用方面,則是以田間實驗的方式觀察是否抑制藻菌生成及其壽命來評估抗藻菌螺絲效果。結果發現,經過60 天抗藻菌螺絲表面仍保持光滑平整,而未經處理的螺絲則開始有青苔生成的現象,經一段時間使用後容易造成
本研究透過脈衝雷射沉積法成長尖晶石結構之鈷鐵氧(CoFe2O4,CFO)薄膜於層狀兼併可撓之白雲母(Muscovite,Mica)基板上.於成長過程,利用反射式高能電子繞射儀(RHEED)即時監控CFO 薄膜之成長模式,證實其為逐層(layer by layer)成長,RHEED圖案呈現線狀,說明CFO 薄膜表面極為平坦,經由原子力顯微鏡(AFM)影像證實CFO薄膜之方均根粗糙度為0.55 nm.
本研究採用靜電紡絲法製備(□)-Fe2O3 與添加CuO 於(□)-Fe2O3 之奈米纖維(爾後縮寫為CuO/(□)-Fe2O3),分析不同鐵銅莫爾比的CuO/(□)-Fe2O3 之間的微結構與晶相差異。吾人利用PVP 作為高分子模板,於550℃將高分子模板燒除,留下(□)-Fe2O3 與CuO/(□)-Fe2O3 奈米纖維,再利用SEM、XRD、TGA、TEM 與ICP 等分析奈米纖維之結構差異
本研究以銀鏡反應方式將銀粒子沉積於陽極氧化鋁基板(anodized aluminum oxide,AAO)之上,探討溶液反應濃度及製程步驟對沉積粒子之影響,藉由掃描式電子顯微鏡(scanning electron microscope,SEM)及穿透式電子顯微鏡(transmission electronmicroscope,TEM)分析不同濃度氨銀錯離子(0.1 M、0.01 M、0.001 M
本研究以燃燒法製備赤銅鐵礦CuFeO2,使用包括掃描式電子顯微鏡(scanning electronmicroscope,SEM)、x 光繞射儀(x-ray diffractometer,XRD)、x 光能量散佈光譜儀(energydispersive spectrometer,EDS)及X 光光電子能譜儀(x-ray photoelectron spectrometer,XPS),探討其粉末結晶
本研究探討分散於油相中之奈米鐵粒子在磁場施加時的流變行為.奈米粒子製備方式以七水合硫酸亞鐵(FeSO4·7H2O)為前驅鹽,加入硼氫化納(NaBH4)還原出鐵奈米粒子.奈米懸浮液的製備方式為將奈米鐵粒子分散於矽油(Silicone oil)中,粉體含量為10vol.%,並添加十二烷基硫酸鈉(Sodium dodecyl sulfate,SDS)、聚乙二醇辛基苯基醚(Triton X-100)、油酸
本研究先以氣相傳輸法合成SnO2 奈米線,接著配置前驅液並利用濕式化學法合成表面附著半徑約10 nm 的NiO 奈米顆粒,分別以電子顯微鏡、能量散射光譜儀、低掠角X 光繞射儀、X 射線光電子能譜儀分析所合成的階層NiO/SnO2 異質接面結構,期望其能在室溫、高濕度具氣體感測性質。
本研究透過脈衝雷射沉積法成長鈣鈦礦結構之鈦酸鍶(SrTiO3,STO)薄膜於可撓式雲母(Muscovite,Mica)基板上,透過反射式高能量電子繞射儀(RHEED),即時監控鈦酸鍶的成長情形,RHEED 繞射圖形指出成長模式為島狀成長(island growth),且可以知道薄膜與基板之間的磊晶關係為STO[1-10]||Mica[100],從X-ray 繞射儀中得知鈦酸鍶薄膜於雲母基板上,能夠
会议
近期的研究指出,氧基磷灰石結構陶瓷適合微波介電應用.氧基磷灰石有公式M10(RO4)6O2,並可有多種成分,其成分對性質有很大的影響.在本研究中,我們針對先前完成的M4Me6(SiO4)6-x(PO4)xO2 實驗的最佳成分,Ca4(La4Pr2)(SiO4)4(PO4)2O2 與Ba4(La4Pr2)(SiO4)6O2 進行延續實驗,以VO42-依比例取代Ca-LaPr-Si4P2中的PO42-
会议
隨著科技不斷的進步,人可以享受到快速便捷的生活,但在科技不斷發展的同時,也造成了許多的汙染,其中廢氣排放的問題尤其嚴重,因此對於廢氣的監控量測就變得十分重要。氧化鋅是一種便宜無毒的材料,被大量使用在發光二極體(LED)、氣體感測器和太陽能電池中。在現今市面上的裝置中,多數材料都是不可彎曲的,為了得到可撓式的氣體感測器,我們將氧化鋅與同樣具有可撓性質的雲母結合。雲母是一種天然的礦物,具有耐高溫、透光