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中原大學 化學系 陳玉惠所指導 高振育的 PTFE表面改質之研究與應用 (1998),提出不織布塑膠關鍵因素是什麼,來自於聚四氟乙烯、微波電漿、接枝聚合反應、表面改質、鈉蝕法。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了不織布塑膠,大家也想知道這些:

布魯諾有100個朋友

為了解決不織布塑膠的問題,作者FrancescaPirrone 這樣論述:

  社群網路,讓人更容易認識、聯絡朋友。   好友人數、按讚次數的多寡,心情也跟著起伏。   如果網路突然斷訊,友情就斷線了嗎?      本書引導E世代的孩子思考,   網路為交朋友帶來便利,但維持友誼需要真實的相處。   真正的朋友不會只在網路上給你按讚留言,   他會出現在你身邊,和你一起玩!      有一天,布魯諾和朋友一起出去玩,他在路上撿到一支手機。手機,帶給布魯諾前所未有的快樂,因為布魯諾透過它,交到100個朋友!      布魯諾還想交更多的朋友,吃飯、上廁所、甚至睡覺都帶著它。但是,對於原本真實朋友的邀約,他卻說:「我沒空」。      一天,手機突然收不到訊號。布魯諾

的好朋友們,通通不見了!沒有了手機,布魯諾就再也沒有朋友了嗎?    本書特色      ★榮獲比利時Key Colours國際插畫獎,義大利插畫家法蘭西絲卡以趣味的故事、創意的多元媒材拼貼,貼切描繪E世代孩子使用網路交友的心情。   ★網路為交朋友帶來便利,但孩子是否會忽略與朋友的真實相處?本書引導孩子思考,朋友之間有了真實的陪伴和互動,更能感受友情的溫暖!      *適讀年齡:國小低年級學童   *有注音

不織布塑膠進入發燒排行的影片

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00:32 一、上掀式整理箱
01:16 二、圈圈衣架
02:07 三、S型褲架
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03:14 五、雙層鞋架
04:13 六、書本式摺衣板
05:09 七、抽屜DIY隔板
06:11 八、不織布棉被收納袋
06:51 九、塑膠DIY組裝鞋盒
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PTFE表面改質之研究與應用

為了解決不織布塑膠的問題,作者高振育 這樣論述:

本論文主要探討聚四氟已烯(Polytetrafluoro-ethylene)應用於功能性高分子材料之表面改質及其性質之研究。茲將主要研究成果及內容分成二部份簡述如下: 1. PTFE多孔材質(ePTFE)之物性探討及低溫微波電漿之表面改質: (1) PTFE多孔材質之性質: 本研究使用之ePTFE為一種多孔(micropore)之等方性材料(Iosotropic Material)。以SEM掃瞄式電子顯微鏡觀察分析後,發現其微結構乃由節結(nodes)及纖維(fibrials)所構成。經測試結果,其引張強度MTS(matrix te

nsile strength) 可達3,000 至 l2,000 psi,粗糙指標C.I.(coarseness index)在0.02至0.20g/cc/psi之間,是一種耐屈疲勞性、高引張強度、高密度及高安定性之優良材料。此外,其性質亦與其孔洞大小( pore size )有關,可借由控制孔洞之大小達成其應用上之目的,此材質可能應用於生醫材料(如皮膚被覆材、人造血管等等… )。其物性範圍已通過日本專利( 特開平10-237203 (2) ePTFE ( expanded polytetrafluoroethylene )表面改質: 本部份係利用微波電

漿(Microwave Plasma)表面改質的方法來增加ePTFE之黏著性與潤濕性,以達成更廣泛的應用果效。所使用之設備是一具有高離子化密度、大面積處理、均勻度佳、可行低溫處理等優點之可調陣列天線式微波激發與傳輸之電漿系統設備。選用之ePTFE ( expanded Poly-tetra-fluoro-ethylene )材料以各種氣體( Ar、O2、N2、CO2、NH3 )進行電漿處理,並以親水性單體AAc (Acrylic acid)、HEMA (2-Hydroxyethyl methacrylate)及NaSS ( p-Styrene sulfonic acid Na salt )分別

進行接枝聚合反應,改質之ePTFE以DPPH過氧化基定量法、FTIR霍氏全反射紅外線光譜及XPS電子化學元素光譜分析其化學鏈結結構、並以靜態潤濕度測試、SEM掃瞄式電子顯微鏡之表面形態觀察及拉伸試驗,探討電漿處理及接枝前後對ePTFE表面及機械性質之影響,以瞭解低溫高密度微波電漿於ePTFE材料表面改質上可能之應用。 研究結果顯示: ePTFE試片經電漿處理後表面形態並無太大的改變;接觸角( contact angle )潤濕效果增加,可由118o降至108o,行AAc接枝聚合反應之後更可降至95o;ePTFE多孔材質可因電漿處理而活化,使得AAc單体可以深入( migra

te ) ePTFE 的裡層與被CO2電漿活化點 ( activated site )進行接枝聚合反應而形成很明顯的一層聚合層,ePTFE多孔材質形成接枝聚合物之深度可達60 m。在機械性質方面,抗張強度隨著接枝量增加而增強,但伸長率隨著接枝量的增加而變小。 2.PTFE (Polytetrafluoroethylene)粉体表面改質與應用: 本研究係利用(1)鈉蝕法(Sodium/naphthalene /tetrahydrofuran complex etching process) (2)微波電漿表面處理法改質並以親水性單體AAc(Acrylic

acid) 接枝聚合反應兩種方式,對PTFE powder進行化學表面改質。再將表面改質後之PTFE powder與環氧樹脂或聚縮醛進行混摻。 以FTIR霍氏紅外線光譜、DSC、TGA分析、SEM掃瞄式電子顯微鏡之表面觀察及動態機械黏彈性之測試等,探討其改質效果,結果顯示: 1) 經鈉蝕後之PTFE粉体有-C=C-及-CF=CF-之吸收,其Tm點與原來的PTFE粉体相似,但因表面結構被侵蝕(Etching)及NaF鹽類的殘餘使PTFE結晶結構與熱性質變差。 2) 未經處理之PTFE粉体有聚集(Aggregation)之現象。經鈉蝕法所

處理後略微改善,但經鈉蝕法處理未水洗之PTFE粉末(EPTFE)比水洗粉末(WPTFE)容易產生凝集現象。 3) 以鈉蝕處理的PTFE粉末與POM之摻合後,經DMA的測試發現兩者的Tg差變小,摻合体的相容性提升。 4) 電漿前處理可在短時間使氟素高分子表面活化,經CO2電漿處理後,FTIR光譜圖在1881 cm-1後有很明顯的-COF peak吸收。 5) CO2電漿處理後經Acrylic acid 接枝的PTFE粉末因為PAAc介入了PTFE表面分子鏈之間,使得分子鏈的堆積(packing)不好,結晶性變差,且隨著接枝量的增加DHm

(J/g)減低。此外,接枝後的PTFE粉末其T5% 隨著接枝量的增加減低,顯示其耐熱性質降低。 6) 短時間之電漿處理並未改變ePTFE材料外觀及原材質特性,經CO2(3mins)電漿處理之粉体可以看出聚集之現象有降低,經CO2(30mins)電漿處理表面結構明顯的呈粗糙化(Roughness)現象。然經PAAc接枝之PTFE粉体表面則呈明顯的有接枝共聚物附著在其上面。 7) 未經改質PTFE粉末對於其混摻體相容性不佳。經鈉蝕之粉末亦無法與環氧樹脂混的很好,在界面上仍有間隙之存在,經然經PAAc接枝之PTFE粉末可以與Epoxy有化學鍵結,故與Epoxy

界面幾乎沒有間隙之存在。