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奈米科技教學改進計畫 數位化網路自我學習練習題 「 奈米晶與非晶合金製程實驗 」 單元 逢甲大學材料科學與工程學系編製. ( ) 非晶質金屬又稱( A )液態金屬( B )非結晶金屬( C )玻璃金屬( D )以上皆是。. ( D ) 非晶質金屬又稱( A )液態金屬( B )非結晶金屬( C )玻璃金屬( D )以上皆是。. ( ) 非晶質金屬與玻璃的共同點主要在於( A )熔點( B )機械性質( C )原子排列。. ( C ) 非晶質金屬與玻璃的公同點主要在於( A )熔點( B )機械性質( C )原子排列。. ( )
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奈米科技教學改進計畫 數位化網路自我學習練習題 「奈米晶與非晶合金製程實驗」單元 逢甲大學材料科學與工程學系編製
( ) • 非晶質金屬又稱(A)液態金屬(B)非結晶金屬(C)玻璃金屬(D)以上皆是。
( D ) • 非晶質金屬又稱(A)液態金屬(B)非結晶金屬(C)玻璃金屬(D)以上皆是。
( ) • 非晶質金屬與玻璃的共同點主要在於(A)熔點(B)機械性質(C)原子排列。
( C ) • 非晶質金屬與玻璃的公同點主要在於(A)熔點(B)機械性質(C)原子排列。
( ) • 大部分金屬均為結晶狀態,及原子排列呈(A)長程規則性( long range order )(B)短程規則性( short range order)(C)不規則性。
( A ) • 大部分金屬均為結晶狀態,及原子排列呈(A)長程規則性( long range order )(B)短程規則性( short range order)(C)不規則性。
( ) • 非晶質金屬亦屬於結晶狀態金屬的一種(A)對(B)錯。
( B ) • 非晶質金屬亦屬於結晶狀態金屬的一種(A)對(B)錯。
5.( ) 一般認為非晶質金屬在尺度15Å以下之原子排列仍呈規則性,此為(A)長程規則性(B)短程規則性(C)不規則性。
5.(B) 一般認為非晶質金屬在尺度15Å以下之原子排列仍呈規則性,此為(A)長程規則性(B)短程規則性(C)不規則性。
6.( ) 非晶質金屬中之原子排列雖為不規則性,但一般認為在尺度(A)15μm(B)15nm(C)15Å 以下仍具規則性排列。
6.(C) 非晶質金屬中之原子排列雖為不規則性,但一般認為再尺度(A)15μm(B)15nm(C)15Å 以下仍具規則性排列。
7.( ) 鑑定金屬為結晶或非晶狀態最方便的儀器為(A)光學顯微鏡(B)X-ray繞射儀(C)電子顯微鏡(D)硬度計。
7.(B) 鑑定金屬為結晶或非晶狀態最方便的儀器為(A)光學顯微鏡(B)X-ray繞射儀(C)電子顯微鏡(D)硬度計。
8.() 一般金屬或合金呈結晶狀態,因週期性原子排列,故在X-ray繞射掃描圖中呈現(A)許多(B)單一(C)無 之 特性繞射尖峰。
8.(A) 一般金屬或合金呈結晶狀態,因週期性原子排列,故在X-ray繞射掃描圖中呈現(A)許多(B)單一(C)無 之 特性繞射尖峰。
9.()非晶質結構在X-ray繞射掃描圖中呈現(A)許多(B)單一(C)無繞射峰。9.()非晶質結構在X-ray繞射掃描圖中呈現(A)許多(B)單一(C)無繞射峰。
9.(B )非晶質結構在X-ray繞射掃描圖中呈現(A)許多(B)單一(C)無 繞射峰。
( ) • 在X-ray繞射掃描圖中,非晶質金屬呈現(A)單一寬廣(B)許多寬度(C)單一尖銳 之繞射峰。
( A ) • 在X-ray繞射掃描圖中,非晶質金屬呈現(A)單一寬廣(B)許多寬度(C)單一尖銳 之繞射峰。
( ) • 一般非晶質金屬形成是由金屬液體在(A)極低(B)中等(C)極高的冷卻速率下得到。
( C ) • 一般非晶質金屬形成是由金屬液體在(A)極低(B)中等(C)極高的冷卻速率下得到。
( ) • 非晶質金屬可因合金成分不同而得到優異特性,如(A)高硬度(B)高耐蝕性(C)極佳軟磁性(D)以上皆是。
( D ) • 非晶質金屬可因合金成分不同而得到優異特性,如(A)高硬度(B)高耐蝕性(C)極佳軟磁性(D)以上皆是。
( ) • 非晶合金的缺點為(A)製造尺寸有限(B)加熱而結晶化(C)以上皆是。
( C ) • 非晶合金的缺點為(A)製造尺寸有限(B)加熱而結晶化(C)以上皆是。
( ) • 易形成非晶質的金屬,通常具有(A)負(B)正(C)零的混合熱。
( A ) • 易形成非晶質的金屬,通常具有(A)負(B)正(C)零的混合熱。
( ) • 易形成非晶質的金屬,通常具有(A)小於(B)大於12%的原子半徑比。
( B ) • 易形成非晶質的金屬,通常具有(A)小於(B)大於12%的原子半徑比。
( ) • 易形成非晶質的金屬,通常具有(A)容易(B)不容易形成複雜的介金屬化合物。
( A ) • 易形成非晶質的金屬,通常具有(A)容易(B)不容易形成複雜的介金屬化合物。
( ) • 易形成非晶質的金屬,通常具有(A)淺的(B)深的共晶點。
( B ) • 易形成非晶質的金屬,通常具有(A)淺的(B)深的共晶點。
( ) • Tg通常表示非晶質金屬的(A)液相溫度(B)結晶溫度(C)玻璃轉換溫度。
( C ) • Tg通常表示非晶質金屬的(A)液相溫度(B)結晶溫度(C)玻璃轉換溫度。
( ) • Tx通常表示非晶質金屬的(A)液相溫度(B)結晶溫度(C)玻璃轉換溫度。
( B ) • Tx通常表示非晶質金屬的(A)液相溫度(B)結晶溫度(C)玻璃轉換溫度。
( ) • Tg及Tx可藉由(A)示差掃描計(DSC)(B)X-ray繞射儀量測得知。
( B ) • Tg及Tx可藉由(A)示差掃描計(DSC)(B)X-ray繞射儀量測得知。
( ) • 鐵基Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9非晶合金,其元素下標數字表(A)重量(B)體積(C)原子百分比。
( C ) • 鐵基Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9非晶合金,其元素下標數字表(A)重量(B)體積(C)原子百分比。
( ) • 合金熔製前配料,通常使用元素(A)重量(B)體積(C)以上皆非。
( A ) • 合金熔製前配料,通常使用元素(A)重量(B)體積(C)以上皆非。
( ) • Fe、Cu、Nb、Si及B五元素中,熔點最高為2415℃,此為(A)Fe(B)Cu(C)Nb(D)Si(E)B。
( C ) • Fe、Cu、Nb、Si及B五元素中,熔點最高為2415℃,此為(A)Fe(B)Cu(C)Nb(D)Si(E)B。
( ) • Fe、Cu、Nb、Si及B五元素中,熔點最低為1083℃,此為(A)Fe(B)Cu(C)Nb(D)Si(E)B。
( B ) • Fe、Cu、Nb、Si及B五元素中,熔點最低為1083℃,此為(A)Fe(B)Cu(C)Nb(D)Si(E)B。
( ) • 因成本考量,在鐵基非晶合金中之組成元素,我們以硼鐵及鈮鐵取代純元素硼及鈮。硼鐵及鈮鐵均屬合金鐵,其熔點較純元素硼及鈮為(A)高(B)低(C)一樣。