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國立成功大學 土木工程學系 王雲哲所指導 陳雨生的 熱聲超材料於散熱和減噪之應用 (2021),提出Job application lett關鍵因素是什麼,來自於有限元素法、熱聲超材料、冷卻、減噪、微波加熱。

而第二篇論文國立陽明交通大學 應用化學系碩博士班 鍾文聖所指導 黃馨逸的 杯芳烴及BODIPY修飾之[2]輪烷及其酸鹼可控之穿梭性與磷酸二氫陰離子之檢測 (2021),提出因為有 [2]輪烷、分子運動、氟硼二吡咯、點擊化學、聚集導致螢光焠滅、Job’s plot、H2PO4–離子傳感器的重點而找出了 Job application lett的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Job application lett,大家也想知道這些:

熱聲超材料於散熱和減噪之應用

為了解決Job application lett的問題,作者陳雨生 這樣論述:

本篇論文主要針對不同幾何形狀之熱聲超材料,當應用於物體表面時,進行有限元素模擬研究,探討其對材料熱學與聲學性質的影響。本文模擬分析四種不同物理模型,分別是半導體晶片冷卻、土木建築物牆面冷卻、物體微波加熱以及牆面減噪,期望透過表面的超材料來改善材料等校性質,以達到特定效果。在不同模型的模擬中,我們將超材料的幾何形狀變化分成三個方向,分別是改變超材料的柱狀物數量、形狀以及材料之間的間距,探討這三個設計方向對於各模型的影響。經由有限元素模擬顯示,在晶片冷卻的模型中,柱狀物的數量可以降低晶片表面的平均溫度,在空氣入流為0.1m/s的情形下,比起沒有超材料於晶片表面的模型,10x10單胞的設計可以減少

5.5%的溫度;柱狀物的形狀部分,挖洞的方柱比起其他形狀有最佳的降溫效果;柱狀物的間距也影響散熱效果,間距越大其散熱效果越佳,以3mm以及0.1mm的間距結果為例,在入流為0.1m/s的情形下,可以減少約4.8%的溫度。牆面冷卻的模型中,超材料的使用僅能減緩室內溫度提高的速度,在假設牆外溫度固定且讓整體模型的溫度持續達到平衡的狀況下,牆面使用超材料時的室內溫度反而較高。微波加熱的模型中,柱狀物的數量與間距大小和加熱效率沒有相對應的關係;在形狀部分,金字塔超材料的模型比起沒有超材料於加熱物表面的模型,可以將加熱速率從0.055K/hr提升至1.447K/hr,相當於提升24倍。在牆面減噪的模型中

,柱狀物的數量增加可以提升牆面在STL中整體的數值,也代表著超材料的密度對於減噪有一定的效果;從形狀的模擬中得出,10x10的情況下,比起沒有超材料的模型,方柱可以提升12%的平均STL值;間距部分,不同間距的超材料在不同頻率下則有各自的效果,此外改變幾何形狀可在以提升不同頻率區段的STL。

杯芳烴及BODIPY修飾之[2]輪烷及其酸鹼可控之穿梭性與磷酸二氫陰離子之檢測

為了解決Job application lett的問題,作者黃馨逸 這樣論述:

單一功能材料的發展已非常普遍,而多功能化刺激響應性材料豐富的應用前景將成為未來發展的趨勢,但設計並控制複雜的分子排列仍是一項極其困難的工作。本文成功利用兩次點擊化學反應合成之含芳杯冠醚大環、三唑鎓基團及氟硼二吡咯多官能基之啞鈴型化合物T1、T2與[2]輪烷分子R1、R2。我們發現化合物T2及R2對H2PO4−離子具高選擇性,且透過Job’s plot計算出T2與R2和H2PO4–離子以1:1 (或者2:2)比例錯合,其中T2的錯合常數為3700 M1。為研究BODIPY聚集的螢光性質,我們將化合物溶解於乙腈與水的混和溶劑中,當水的比例分別達到90%、70%和80%時,化合物T1、R1與R2

會因分子間的π-π堆疊表現出螢光淬熄。透過核磁共振光譜與2D-ROESY及高解析質譜等技術可明確提供[2]輪烷生成之證據,雖然引入芳杯冠醚大環的[2]輪烷R2-b無法如預期從管柱中純化得到,但此複雜系統仍可透過酸鹼的調控,驅動芳杯冠醚大環在二級銨鹽與三唑鎓基團兩個車站之間往返。