Hyundai ix35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

另外網站Hyundai ix35 (China) - Wikipedia也說明:The Hyundai ix35 is a compact crossover SUV produced by Beijing Hyundai while the predecessing Hyundai Tucson was sold in China alongside as a cheaper ...

國立臺灣大學 機械工程學研究所 王富正所指導 鄧宇廷的 含有化學產氫系統之燃料電池電動車自動進料系統研發 (2017),提出Hyundai ix35關鍵因素是什麼,來自於自動進料、化學產氫、硼氫化鈉、燃料電池、電動車、能量密度。

而第二篇論文逢甲大學 材料科學與工程學系 柯澤豪所指導 陳韋宏的 質子交換膜燃料電池微孔層與膜電極組製備及效能提升之研究 (2014),提出因為有 質子交換膜燃料電池、氣體擴散層、碳纖維紙、微孔層、膜電極組的重點而找出了 Hyundai ix35的解答。

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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Hyundai ix35,大家也想知道這些:

Hyundai ix35進入發燒排行的影片

Hyundai Tucson近期迎來小改款,本次小改款著重於安全配備的提升,除了依舊維持標配六氣囊的優良傳統,在第二階的豪華型就全面搭載了Hyundai SmartSense進階主動安全,除了車道偏移輔助之外,還搭載了具備行人偵測的FCA主動煞停,SCC智慧型主動車距維持還是具備跟車到停的全套版本,而除了這些誠意滿滿的調整,小改款的Tucson還有著那些升級呢?一起來看看吧!

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含有化學產氫系統之燃料電池電動車自動進料系統研發

為了解決Hyundai ix35的問題,作者鄧宇廷 這樣論述:

本論文開發一套硼氫化鈉(Sodium borohydride;NaBH4)自動進料系統,用以供應本實驗室已架設完成之燃料電池混合電力電動車使用,此自動進料系統根據已開發之化學產氫系統需求所設計,用以調配定量硼氫化鈉溶液,並多次測試自動進料系統產氫量。此外亦使用Matlab/SimpowerSystemTM模擬自動進料系統供應市售規格之燃料電池電動車所能提升之能量密度與行駛距離。實際架設之前,優先根據硼氫化鈉粉末易吸水潮解之性質,並以提升能量密度與進料次數為目標,構思多種自動進料系統設計架構,並比較各種設計之優缺點與建構容易度。本論文最終使用物理吸濕式防潮箱與兩個氣動式閘刀閥(Knife Ga

te Valve)做為粉末進料架構主要元件,在防潮箱中保存大量硼氫化鈉粉末,並使用管道連結防潮箱與閘刀閥,利用兩個閘刀閥之間的空間進行硼氫化鈉粉末定量批次進料,依照所配置的化學產氫機燃料濃度需求設計批次粉末進料量並搭配水箱與果汁機,以達到完整的硼氫化鈉溶液調配流程,同時根據本實驗室已建構完成之燃料電池混合電力電動車內部所能利用之有限空間,架設一套硼氫化鈉自動進料系統。為測試架設完成之系統穩定性,進行多次閘刀閥開啟時間操作以測試粉末進料量,並測試自動進料系統與化學產氫系統結合後實際產氫誤差量。最終根據市售車輛油箱規格,討論自動進料系統粉末與水箱容量最佳配置比例以及為電動車所提升的能量密度與行駛距

離,除此之外,亦利用 模擬市售規格之燃料電池電動車輛搭載自動進料系統後行駛距離量,以此探討自動進料系統在未來市售規格燃料電池電動車中行程增益,以此評估移動式供電站之發展可行性。

質子交換膜燃料電池微孔層與膜電極組製備及效能提升之研究

為了解決Hyundai ix35的問題,作者陳韋宏 這樣論述:

隨汽車動力演變及環保意識,潔淨能源備受重視,以質子交換膜燃料電池為動力的車款在2014年相繼推出,而質導膜燃料電池應用亦不侷限於移動載具上,3C產品、備用電源以至於發電機,都可見它的蹤跡,追求更高效率的電池效能研究將會更加蓬勃。燃料電池效能除決定於關鍵零組件性質外,內部燃料傳輸與水管理亦有重要影響,在目前氣體擴散層技術上,提升效能與減少水氾濫的常用方法為疏水處理或微孔層處理,在提升效能與組裝便利性上,則常用膜電極組化來製作。目前氣體擴散層的後續處理及膜電極組發展,因材料各異所以製程皆各自發展,本研究延續前人成果,以自製碳紙為基材,分別做不同微孔層塗佈方式的比較、基材組裝扭力比較與膜電極組化比

較等部分,實驗結果顯示不同塗佈方式將產生不同的表面效果,進而影響效能;組裝壓力部分顯示,高壓力組裝條件有利效能提升;膜電極組分析顯示,在適當熱壓條件的效能族有提升外還有助於效能穩定。