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以環保鍍液製備電鍍Ni-B合金應用於國造步槍之研究

為了解決CMT211的問題,作者鄭安佑 這樣論述:

致謝 iii摘要 ivAbstract vii目錄 xi表目錄 xvi圖目錄 xix符號說明 xxx第一章 緒論 11.1 研究背景 11.2 研究動機與目的 41.3 文獻回顧 81.3.1 表面處理電鍍技術 81.3.2 電鍍Ni-B合金鍍層 151.3.3 電鍍替代硼酸緩衝劑研究 17第二章 理論基礎 212.1 電沉積合金 212.2 腐蝕理論 282.2.1 腐蝕形態 282.2.2 腐蝕電化學影響 312.2.3 腐蝕極化 332.3 電鍍Ni-B合金的硼源 342.4 內應力 352.5 硬度 362.6 附著力 39第三章 實驗

方法與步驟流程 403.1 電沉積Ni-B鍍層製備及流程 403.2 電沉積製程相關設備 413.3 鍍液使用藥品及原料 413.4 電沉積施鍍流程 423.4.1 藥品配置及基材前處理 423.4.2 電沉積操作步驟 443.4.3 哈氏槽 453.4.4 熱處理 463.5 檢測儀器與鍍層分析 483.5.1 微觀結構觀察(SEM) 483.5.2 鍍層成份與結構分析(EPMA、XRD、FIB、TEM) 493.5.3 橫截面及厚度觀察 523.5.4 表面粗糙度 543.5.5 熱分析 553.5.6 耐腐蝕性質檢測 563.5.7 硬度檢測 583.5

.8 磨耗測試 593.5.9 百格試驗 603.5.10 壓痕測試 623.5.11 實彈射擊測試 65第四章 結果與討論 684.1 Ni-B合金電鍍替代環保緩衝劑的評估 684.1.1 哈氏槽(Hull Cell)觀察 684.1.2 緩衝容量 814.1.3 陰極電流效率 844.1.4 鍍液B濃度監測 864.1.5 表面形貌及橫截面構造 894.1.6 鍍層微結構分析 924.1.7 鍍層元素分析 974.1.8 熱化學分析 1014.1.9 電化學耐蝕性能 1024.1.10 機械性能 1054.1.11 小結 1104.2 高溫環境對Ni-B合

金鍍層研析 1124.2.1 表面形貌分析 1134.2.2 鍍層微結構分析 1204.2.3 電化學耐蝕性能 1264.2.4 機械性能 1304.2.5 小結 1474.3 預處理工藝對Ni-B鍍層附著力和耐腐蝕性能的影響 1484.3.1 表面形貌及橫截面構造 1484.3.2 附著力的影響 1524.3.3 耐腐蝕性能的影響 1554.3.4 小結 1604.4 Ni-B合金應用於國造槍枝重要零(組)件研析 1614.4.1 小型量產規劃 1614.4.2 基材試片測試 1644.4.3 應用於國造T91步槍重要零(組)件研究 1704.4.4 小結 1

76第五章 結論 178未來規劃 180參考文獻 181論文發表 198

發展反向混合模型以解析河川中溶解性營養鹽端源濃度和輸出量貢獻

為了解決CMT211的問題,作者施郁庭 這樣論述:

人為活動 (人口和土地利用) 與水文情勢為控制營養鹽(C/N)的來源、動態和輸出的重要因素。為了確定營養鹽流佈的關鍵控制因子,需要提出一種能穩定解析不定端源的方法來了解河流營養鹽來源。本研究包括三個部分:1) 開發混合模型反向解法:採用新的逐步階層式自動變數選擇算法,以蒙地卡羅方法生成混合模型的係數集,搭配四個模型效能指標:AIC, BIC, adjust R2和VIF以多目標柏拉圖最適化決定可接受的參數,以提供高維穩定問題的解法。此流程寫成新的R套件:InvEMMA。2) DIN (Dissolved inorganic nitrogen) 輸出的土地利用控制。本研究選在台灣北部的都市化山

地小河流域 (淡水河),以2002-2005年河川DIN負荷,計算關鍵土地利用類別及輸出係數。結果表明,在21種土地利用類別中,有5種被自動選為DIN出口控制關鍵因素:森林,農業 (包括水稻,農田,果園)和城市地區。森林中的DIN產量 (521.5 kg-N km-2 yr-1) 比全球河川DIN的產量高約2.7倍。在城市地區,點源與非點源之間的差異分析表明,未經處理的污水(非點源)約佔人類關聯負荷的93%,導致城市的出口係數較高。3) 水文情勢控制河川溶解碳動態。河流溶解碳(包括DOC (dissolved organic carbon)和DIC (dissolved inorganic c

arbon))的運輸是連接陸地和水生碳儲層的關鍵過程,但其來源(地表、地中或地下)與流路(受地表逕流、地下水流或地下水),深受水文情勢控制。這項研究監測了2014-2016間台灣西南部曾文水庫上游三個山地小河日尺度及兩次颱風事件期間的DOC和DIC濃度。結果表明,兩個颱風僅在三天內就貢獻了年度DOC和DIC通量的15.0-23.5%和9.2-12.6%。選擇的三個主要端源會在事件發生期間隨流動狀況而變化其組成。採用HBV水文模式模型,並結合端源混合模型,確定來自不同端源組成部分的DOC和DIC傳輸量,地表端源貢獻事件尺度DOC達40-48%,地下水端源貢獻DIC約44-57%。在估算全球碳收支

時,應考慮台灣山地小河獨特的模式,其特徵是高溶解碳通量和颱風帶來的大量運輸。總而言之,本研究開發了一種自動選擇程序,以查找河中DIN,DOC和DIC出口過程中的關鍵控制因素。這有助於我們避免在判斷變量時出現系統性的人為錯誤。因此,可以根據鑲嵌景觀特徵或動態流分量估算合理的模型結構和特定的養分產量。這種方法很好地評估了河流的養分負荷並提高了對養分傳輸過程的理解。