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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

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

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  1. 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

  2. ( ) • 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。

  3. ( 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。

  4. ( ) • 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。

  5. ( 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。

  6. ( ) • 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。

  7. ( 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。

  8. ( ) • 非晶質金屬亦屬於結晶狀態金屬的一種(A)對(B)錯。

  9. ( B ) • 非晶質金屬亦屬於結晶狀態金屬的一種(A)對(B)錯。

  10. 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。

  11. 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。

  12. 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。

  13. 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。

  14. 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。

  15. 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。

  16. 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。

  17. 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。

  18. 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。

  19. 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。

  20. ( ) • 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。

  21. ( 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。

  22. ( ) • 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。

  23. ( 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。

  24. ( ) • 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。

  25. ( 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。

  26. ( ) • 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。

  27. ( 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。

  28. ( ) • 易形成非晶質的金屬,通常具有(A)負(B)正(C)零的混合熱。

  29. ( A ) • 易形成非晶質的金屬,通常具有(A)負(B)正(C)零的混合熱。

  30. ( ) • 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。

  31. ( 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。

  32. ( ) • 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。

  33. ( 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。

  34. ( ) • 易形成非晶質的金屬,通常具有(A)淺的(B)深的共晶點。

  35. ( B ) • 易形成非晶質的金屬,通常具有(A)淺的(B)深的共晶點。

  36. ( ) • 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。

  37. ( 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。

  38. ( ) • 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。

  39. ( 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。

  40. ( ) • Tg及Tx可藉由(A)示差掃描計(DSC)(B)X-ray繞射儀量測得知。

  41. ( B ) • Tg及Tx可藉由(A)示差掃描計(DSC)(B)X-ray繞射儀量測得知。

  42. ( ) • 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。

  43. ( 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。

  44. ( ) • 合金熔製前配料,通常使用元素(A)重量(B)體積(C)以上皆非。

  45. ( 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。

  46. ( ) • 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。

  47. ( 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。

  48. ( ) • 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。

  49. ( 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。

  50. ( ) • 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。

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