GOLF 1600cc的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

國立交通大學 材料科學與工程學系所 林健正所指導 呂明慰的 三元複合陶瓷材料與鈦金屬高溫擴散介面反應 (2019),提出GOLF 1600cc關鍵因素是什麼,來自於穿透式電子顯微鏡、掃描式電子顯微鏡、X光繞射儀、氧化鋁、氧化釔、氧化鋯、鋯酸鈣、鈦酸鈣、鈣鋁酸鹽、鈣鋯鈦礦、鈦鋯釷礦。

而第二篇論文國立中興大學 昆蟲學系所 侯豐男、唐立正所指導 曾慶慈的 台灣產蟲生線蟲 Steinernema taiwanensis n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae) 之鑑定及其殺蟲效力之測定 (2017),提出因為有 蟲生線蟲、鑑定、殺蟲效力、Steinernema taiwanensis n. sp.、共生細菌、Xenorhabdus griffiniae strain T39的重點而找出了 GOLF 1600cc的解答。

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三元複合陶瓷材料與鈦金屬高溫擴散介面反應

為了解決GOLF 1600cc的問題,作者呂明慰 這樣論述:

將不同體積比之氧化鋁粉末與等體積比的氧化鋯/氧化鈣粉末混合,於1300°C/30min的條件熱壓成複合材料,並且在氬氣中與鈦於1600°C 界面反應30 分鐘,以評估於鈦鑄造用的陶瓷坩堝。利用X 光繞射儀(XRD) 對Al2O3/CaZrO3 複合材料進行相鑑定分析,以掃描式電子顯微鏡(Scanning Electron Microscope,SEM) 及穿透式電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope,TEM) 觀察複合材料及介面微觀結構。熱壓後的複合材料包含鋁酸鈣(CaAl2O4)、二鋁酸鈣(CaAl4O7)、立方氧化鋯(c-ZrO2) 及鋯酸鈣(CaZ

rO3) 等相。經由XRD 及SEM 發現,CaAl2O4、CaAl4O7 和c-ZrO2 的含量隨著Al2O3 含量增加而增加,而CaZrO3 則隨之減少。CaZrO3/Al2O3 複合材料與Ti於1600°C 介面反應30 分鐘時,於CaZrO3 添加10 vol.% Al2O3 的複合材料與Ti反應的界面處,發現針狀-Ti 與 ′-Ti。Al2O3 添加超過20 vol.% 的複合材料,在界面處則Ti3Al5 替代α-Ti 和'-Ti。此外,遠離界面的陶瓷側則發現CaZrO3,ZrO2 和Ca3Al2O6。Al2O3 添加量小於20 vol.% 的CaZrO3/Al2O3 複合材

料可能是潛在的坩堝或鑄模材料,可用於鈦鑄造中的生產應用。以熱壓法製備不同組成之Y2O3/Ca4Ti3O10 複合材料,並且與鈦在氬氣環境中進行1600°C/30min 介面反應。在與鈦反應前,Y2O3/Ca4Ti3O10 複合材料經由XRD 鑑定為Ca4Ti3O10、Y2O3 和少量的CaO 相,並無其他相生成。經由XRD 及SEM 觀察,發現隨著Y2O3 含量增加,複合材料中Ca4Ti3O10 的含量逐漸減少。當Y2O3/Ca4Ti3O10 複合物與鈦進行界面反應時,在復合材料側的界面附近形成-Ti 和Y2O3 的反應層。大量的Ca 和O 從靠近界面處的Ca4Ti3O10 向複合材料一側排

出,形成CaO,並在Ca4Ti3O10 和Y2O3 相中沉澱。此外,在鈦側未檢測到反應相,且發現Ca4Ti3O10 和Y2O3 可以用作擴散阻擋層,能有效地抑制氧擴散到鈦中。將各種比例的ZrO2/CaTiO3 粉末混合併在1500°C/30min 時熱壓,並且以熱壓的ZrO2/CaTiO3 複合材料與cp-Ti 於Ar 氣氛中進行1700°C/10min 熔融擴散反應。經由XRD 及SEM 觀察ZrO2/CaTiO3 複合材料,發現隨著ZrO2 含量增加,熱壓複合材料中的Ca2Zr5Ti2O16 及CaZrTi2O7 相則相對增加。經由XRD 分析, ZrO2 於10 vol.% 時,發現未

完全反應而殘留的TiO2 相,使得該複合材料與Ti 進行1700°C/10min 熔融擴散反應後,由於共晶反應,複合材料將產生液相並熔融。當添加30vol% 的ZrO2 的複合材料與Ti 反應後,Ca2Zr5Ti2O16、 CaZrTi2O7 和CaTiO3 分解並形成CaZrO3、 TiO2 和CaO 相。當ZrO2 添加量增加到50 vol% 時,發現ZrO2 代替CaO,因為ZrO2 與殘留的CaO 反應並生成CaZrO3 相。經由SEM 及TEM 觀察,發現CaZrO3 可以作為擴散阻擋層,並有效抑制O 和Zr 在Ti 與復合材料間的相互擴散。

台灣產蟲生線蟲 Steinernema taiwanensis n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae) 之鑑定及其殺蟲效力之測定

為了解決GOLF 1600cc的問題,作者曾慶慈 這樣論述:

本研究藉由形態及分生試驗鑑定於台灣屏東地區採集所得之蟲生線蟲Steinernema taiwanensis n. sp. 及其體內所含共生菌之分類地位,並以生物檢定測定其殺蟲效力。藉各部形態特徵測量、基因序列片段相似度分析及系統發生樹之建構結果,顯示此分離株應隸屬Steinernematidae科Steinernema屬;同時佐以外部形態及測量數值之證據,則可判別其並非已知之近似種線蟲如S. guangdongense 及 S. longicaudum。以線蟲懸浮液接種大蠟蛾 (Galleria mellonella Linnaeus) 與斜紋夜蛾 (Spodoptera litura Fa

bricius) 可知,此新分離株具導致昆蟲寄主死亡、於其體內完成生活史並產生後代之能力。由此新分離株體內分離而得之共生細菌則可藉由外部形態特徵、生理生化反應、16S rDNA序列片段分析及建構系統發生樹等鑑定結果確認其隸屬於腸內菌科 (Enterobacteriaceae) Xenorhbdus屬,為一已知種共生菌之新品系,名為Xenorhbdus griffiniae strain T39。以一對一檢定法將此線蟲接種於大蠟蛾或斜紋夜蛾幼蟲之結果顯示,不同培養寄主或體外培養所得線蟲造成之寄主死亡率彼此間無顯著差異。藉昆蟲寄主進行活體培養時,平均每公克之斜紋夜蛾六齡幼蟲能產出7.36 × 〖"

10" 〗^"3" infective juveniles (IJs),大蠟蛾末齡幼蟲則為2.00 × 〖"10" 〗^"4" IJs,顯示大蠟蛾較斜紋夜蛾更適於作為S. taiwanensis n. sp. 之活體培養寄主。檢測共生菌之菌體量時發現,培養48 h之菌液OD550nm為0.49較72 h菌液之0.52為低,然其於NBTA平板上生長之菌落數較多,顯示培養48 h之菌液內含活菌數較72 h為高。藉人工培養飼育S. taiwanensis n. sp.,則固體培養之產量約為3.69 × 〖"10" 〗^"5" IJs/g,液體培養約為1.81 × 〖"10" 〗^"5" IJ

s/ml。以不同體外培養法所得之S. taiwanensis n. sp. 懸浮液接種斜紋夜蛾五齡幼蟲,接種20 IJs/ml時,液體培養所得之半致死時間 (LT50) 為28.25 h較固體培養之40.71 h短,而其72 h之累積死亡率亦相對較高,然彼此間並無顯著差異,顯示兩種人工培養法所得之線蟲雖於致死速率上有所差異,但均能有效造成昆蟲寄主死亡。檢視溫度對致病力之影響試驗結果顯示,S. taiwanensis n. sp. 適宜之應用溫度範圍介於25-35oC,20oC以下無死亡率發生。以不同濃度之S. taiwanensis n. sp. 懸浮液接種斜紋夜蛾幼蟲,結果顯示五齡或六齡幼蟲

對不同飼料處理組間之最終寄主死亡率均無顯著差異,然在飼料內未含防腐劑者所得之LT50皆較含防腐劑組為低,且線蟲對六齡幼蟲之致病力較五齡幼蟲為佳。接種濃度20 IJs/ml時,取食未含防腐劑或含防腐劑飼料之斜紋夜蛾五齡幼蟲,其LT50分別為37.86及39.92 h;接種濃度為25 IJs/ml者之六齡幼蟲LT50則為26.96及28.43 h。以甜菜夜蛾 (Spodoptera exigua Hübner) 供測,在同樣處理下接種濃度20 IJs/ml之五齡幼蟲之最終死亡率與斜紋夜蛾之試驗結果間無顯著差異,然其LT50為27.21 h明顯較短,顯示S. taiwanensis n. sp. 對

甜菜夜蛾之致死速率較斜紋夜蛾為快。