逢甲學報, Band 22逢甲大學, 1989 |
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... 結構之 C = N 鍵,由於結構上的改變將導致纖維凝聚能( Cohesive Energy )的下降。而在氧化纖維中,如有具有較高的 A.I.值表示,在纖維中有較多的梯狀物結構。這就是在表一中,為何試樣 B 強力較試樣 A 高的原因。纖維元素組成分析,如表二所示。Bandrup 等人 ...
... 結構之 C = N 鍵,由於結構上的改變將導致纖維凝聚能( Cohesive Energy )的下降。而在氧化纖維中,如有具有較高的 A.I.值表示,在纖維中有較多的梯狀物結構。這就是在表一中,為何試樣 B 強力較試樣 A 高的原因。纖維元素組成分析,如表二所示。Bandrup 等人 ...
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... 結構變化。到目前已前知道在碳化工程中,纖維將產生巨大之重量損失,並釋放出 CHN , H , NHS , CO2 , CO 及 CH 」等氣體。而在 ... 結構,而在 600 °C以上,則以 N ,氣方式釋出,這是因為類碳結構加長及加寛所造成的結果( 28 )。在圖一及圖二爲氮含量及[ N ] ...
... 結構變化。到目前已前知道在碳化工程中,纖維將產生巨大之重量損失,並釋放出 CHN , H , NHS , CO2 , CO 及 CH 」等氣體。而在 ... 結構,而在 600 °C以上,則以 N ,氣方式釋出,這是因為類碳結構加長及加寛所造成的結果( 28 )。在圖一及圖二爲氮含量及[ N ] ...
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... 結構相互聯接而釋放出水,兩梯狀物上下聯接將使碳層中六環碳結構加寛;至於在 800 °C以後,氧含量的變異則相當難討論,其原因並不清楚。四.3 .纖維密度與順向結構之關係隨著碳化過程,纖維中之非碳元素逐漸溢出,而纖維內部亦逐漸形成類碳之結構物。因此,梯狀物結構 ...
... 結構相互聯接而釋放出水,兩梯狀物上下聯接將使碳層中六環碳結構加寛;至於在 800 °C以後,氧含量的變異則相當難討論,其原因並不清楚。四.3 .纖維密度與順向結構之關係隨著碳化過程,纖維中之非碳元素逐漸溢出,而纖維內部亦逐漸形成類碳之結構物。因此,梯狀物結構 ...
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