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塑料還原劑使用方法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦董彥傑王鈞偉寫的 化學基礎實驗(第二版) 和劉明華李小娟的 廢舊塑料資源綜合利用都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自化學工業出版社 和化學工業出版社所出版 。

中原大學 奈米科技碩士學位學程 謝明發所指導 沈博元的 管狀支架的光固化立體列印及其鑑定 (2019),提出塑料還原劑使用方法關鍵因素是什麼,來自於客製化、管狀支架、三維列印、生物相容。

而第二篇論文朝陽科技大學 應用化學系 曾瑞昌所指導 陳麒全的 環狀烯烴聚合物及無鹵難燃矽橡膠材料之製程開發 (2017),提出因為有 無鹵難燃矽橡膠材料、環狀烯烴聚合物的重點而找出了 塑料還原劑使用方法的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了塑料還原劑使用方法,大家也想知道這些:

化學基礎實驗(第二版)

為了解決塑料還原劑使用方法的問題,作者董彥傑王鈞偉 這樣論述:

《化學基礎實驗》(第二版)將化學相關專業本科生開設的各二級學科實驗進行整合,避免重複,同時為了方便授課,充分考慮了各模組的相對獨立性。本書從化學實驗基本知識講起,依次介紹了無機化學實驗、化學分析實驗、儀器分析實驗、有機化學實驗、物理化學實驗、化工原理實驗、中學化學教學法實驗、材料化學實驗。在實驗專案的選擇上,注重驗證性實驗和設計性實驗相結合,以培養學生的綜合能力。 《化學基礎實驗》(第二版)可作為化學、應用化學、材料、生物、環境、食品、輕工等專業的教材,亦可供相關科技人員參考。

管狀支架的光固化立體列印及其鑑定

為了解決塑料還原劑使用方法的問題,作者沈博元 這樣論述:

由於個體差異,膽道阻塞手術需要使用客製化的管狀支架。臨床上以阻塞膽道的尺寸來找尋最接近的管狀支架,基於成本考量,核准販售的膽道支架只有標準化尺寸,近年發展的三維打印技術具有客製化管狀支架尺寸的功能且具有醫療應用的潛力。本研究使用XYZ Printer Da Vinci 2.0A duo光固化機製造管狀支架,實驗設計四種不同結構的支架(Stent I-IV)。在材料的基本性質方面,以光固化列印製備符合ASTM D638標準試片並測量其機械性質。在攝氏60度持溫1小時的熱處理後將標準試片之進行拉伸實驗,確認熱處理能提高標準試片的抗拉強度4.68 Nt及延展性2 mm。將四種支架進行拉伸實驗並將實

驗結果與標準試片比較;在四種管狀支架中Stent I為四種支架中抗拉強度最高之支架,而抗拉強度為15 Nt,此外Stent VI的原直徑為12.2 mm,可被壓縮至直徑5 mm的塑膠圓柱中,此壓縮性質有助於支架組裝於遞送導管內。在生物相容性測試中,以ISO 10993-5標準進行支架萃取物的細胞毒性。以DMEM(high glucose)培養基萃取的溶出物與L929纖維母細胞共培養24小時。四種支架的細胞存活率(MTT測試)在20% - 100%的萃取濃度中仍有95%以上的存活率。在縮時攝影中觀察到細胞正常貼附的型態,但在支架表面中細胞並不會貼附。本研究製備不同拉伸強度及延展性的管狀支架,在細

胞實驗結果顯示支架材料不具有毒性,在縮時攝影觀察到細胞並不貼附在支架上且細胞型態無改變,因此此支架具有應用於擴張膽道阻塞疾病的應用潛力。

廢舊塑料資源綜合利用

為了解決塑料還原劑使用方法的問題,作者劉明華李小娟 這樣論述:

《廢舊塑料資源綜合利用》系統介紹了廢舊塑料資源綜合利用的機理及方法。全書共分12章,首先總結和闡述了廢舊塑料的分類、鑒別、分選、清洗、破碎、造粒、成型加工等方法及工藝設備;然後論述了廢舊塑料的回收利用技術;很后詳細闡述了各種通用塑料(聚烯烴、聚苯乙烯、聚氯乙烯等)、工程塑料、熱固性塑料、泡沫塑料、透明塑料等的回收利用。 《廢舊塑料資源綜合利用》可供從事廢舊塑料循環利用的工程技術人員、科研人員和管理人員使用,也可作為高等學校資源循環科學與工程、環境科學與工程、化學工程及相關專業的研究生、本科生選作教學用書或教學參考書。

環狀烯烴聚合物及無鹵難燃矽橡膠材料之製程開發

為了解決塑料還原劑使用方法的問題,作者陳麒全 這樣論述:

第一部分:環狀烯烴聚合物之材料製程開發 本研究以雙環戊二烯為原料,以高產物純度、簡便之操作及純化程序且具量產性為前提,經由羥基化、常溫氫化及酯化等關鍵反應,製備出甲基丙烯酸酯雙環戊烷(DCPMA),以作為光學環狀烯烴材料之單體化合物。其中雙環戊二烯水合反應之較佳條件為利用甲酸進行具立體選擇性及區位選擇性之加成反應,接續進行水解反應而得;氫化反應則以Pd/C作為催化劑,反應可於室溫之常壓系統下進行,反應條件溫和、便利且無須使用危險性較高之高壓反應器;至於關鍵之酯化反應以費雪酯化條件較為便利、經濟且具量產性。後續以甲基丙烯酸酯雙環戊烷作為單體化合物,以偶氮二異丁腈(AIBN)作為反應起始劑

,經自由基聚合反應製備出聚甲基丙烯酸酯雙環戊烷(PDCPMA)。各合成中間體、DCPMA單體及聚合物PDCPMA均利用紅外線光譜、核磁共振光譜進行分析鑑定,並研究一系列不同製備條件之聚合物PDCPMA基本材料性質分析。實驗結果顯示聚合物PDCPMA之龐大雙環戊烷基可略為改善聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)之熱性質,其玻璃轉移溫度往較高溫度移動,提高聚合物分子鏈剛性,並限制高分子鏈的移動性。其最佳之聚合物PDCPMA製備條件,係利用0.1%當量AIBN於0.5 M濃度下製備而得。裂解汽油之五碳烯烴原料以往尚未被充分利用,經精煉分離之後,具有高度的開發利用價值,可應用於樹脂、橡膠及精細化學品等產品領域

。為降低高分子材料之可燃性,以增進其材料應用性與使用安全性,高安全性與高效能難燃劑材料之研發及需求,已是合成高分子材料最為重要之課題。有機矽難燃劑則為低毒性、防熔滴、發煙量低、具備高阻燃效率,且為環境友善之無鹵難燃劑。本研究欲開發之無鹵難燃矽橡膠材料合成目標,係為不含鹵素之有機矽橡膠難燃高分子13及14,結構其高分子主鏈之主要骨架為聚矽亞苯基矽氧烷,含矽支鏈取代基為甲基或乙烯基。 第二部分:無鹵難燃矽橡膠材料之製程開發 本研究已順利開發出矽橡膠目標聚合物13與14之製備流程,其中關於目標聚合物13及14之詳細反應操作步驟、反應條件優化、純化程序等細節,均已建立出具有再現性及量產參考性之製備

流程。此外,由於合成所需之含矽起始物之採購成本較高,因此目前亦已針對合成策略中所使用之昂貴上游起始物完成自主合成之製程開發,其中包括雙矽烷醇15、雙矽烷23等單體化合物之製備流程,以提供合成製程所需,並為此類矽橡膠單體開發具延伸性的下游製程應用。針對有機矽橡膠難燃劑之合成研究、製程開發、光譜鑑定解析、聚合物分析及熱性質分析,並藉由完成此一系列不同官能基與不同分子量之矽橡膠合成,探討溫度對其材料結構之影響,以及其特殊之燃燒特性,以利未來進行量產製程開發,提供難燃劑產業實質應用價值。