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而第二篇論文國立中正大學 化學工程研究所 陳建忠所指導 林育詳的 超靈敏且可設計之薄膜感測器:製備、測試與應用 (2021),提出因為有 奈米碳管、柔性電子、感測器、壓阻式、可設計、超高靈敏度的重點而找出了 塑膠墊片台北的解答。

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應用六標準差手法改善於塑膠工廠個案研究

為了解決塑膠墊片台北的問題,作者李國源 這樣論述:

在台灣,塑膠日用品進入日常生活是在二次世界大戰後,現今塑膠製品已在日常生活中變得不可或缺,既方便且實用,於經濟部統計處統計,2015年至2020年之塑膠袋生產量比率成長達到6.3%。本論文以生產塑膠膜、塑膠袋之工廠,以六標準差之手法進行改善,以改善個案公司產品之品質為目的,並以DMAIC中的五大步驟,進行分析與改善。其中個案W公司主要以生產塑膠膜、塑膠袋為主之工廠,近年來因應環保議題、大量減塑之議題,全台之塑膠膜、塑膠袋產量下降,因應產量下降,品質就成了我們需要及時改善的問題。研究方法上根據DMAIC五大步驟改善,經由失效模式與效應分析確認風險優先指數,對於高風險之製程提出相對之改善方法,研

究結果顯示,經由改善前後耗損率有明顯的下降,111年度之平均耗損率為2.00% (統計至5月底),有明顯低於110年度之平均耗損率2.75%。可提供相關改善措施給相似製程之公司做為參考,並以此能快速的掌控公司改善製程之要點及方法,降低公司之耗損率及成本,並可提高產品製程品質與公司競爭力。

超靈敏且可設計之薄膜感測器:製備、測試與應用

為了解決塑膠墊片台北的問題,作者林育詳 這樣論述:

本實驗欲製備壓阻式薄膜感測器,以奈米碳管與矽橡膠之複合材料來製備導電薄膜以及導電線材,並以矽橡膠材質的中空矩形墊片作為中間層,在組裝感測器時加以運用特殊的設計結構來製備,其特色在於可以隨著使用的需求來改變感測器的結構型態,如此對壓阻感測器實現了客製化的效果;薄膜感測器導電通路會隨著導電薄膜的形變程度或是上下層薄膜的接觸面積大小而產生不同的電阻響應;而後將感測器進行基本性能測試,其靈敏度為1385.20 kpa-1¬,且其最小偵測極限為0.0013 g;透過按壓訊號來計算感測器的響應與恢復時間為2 ms與<10 ms;除此之外,使用矽橡膠與奈米碳管做為複合材料的關係而使導電薄膜具有良好的柔韌性

,因此感測器於1000次的重複按壓測試中其電阻變化表現穩定。另外,將感測器應用於人體的手腕脈搏的檢測,而感測器除了能成功偵測受測者脈搏跳動次數(78次/min),更能夠清楚的偵測到脈搏的特徵峰(P、T、D),後續受中醫師對病患把脈的靈感所啟發,而同時將三個感測器黏貼於手腕脈搏寸、關與尺三位置,並經過計算與文獻比對後發現其可以用來大致判斷人體手臂的血液流速。本研究中為了更進一步探討壓阻式薄膜感測器之性能與潛在應用,利用感測器來偵測聲音振動訊號。一開始先選擇節奏簡單的樂曲並透過手機底部的喇叭孔播放音訊進行訊號測試,使得感測器的薄膜產生振動而有電阻變化的響應,再將電訊號輸入至音樂編輯軟體後經過處理即

可得到感測器所轉錄的聲音波形圖,再將其輸出成.wav之後即可播放聆聽,從結果能夠感受到經過轉錄的樂曲其還原度尚可,但訊號品質還需加強。為了改善且進一步探究感測器之性能,效仿錄音室使用隔音棉黏貼於塑膠箱內來製備一個隔音箱,其目的是要阻隔外界的干擾以及減少內部聲音的反射以達到提升感測器偵測訊號的品質。選擇抒情與搖滾兩首曲風截然不同的歌曲來進行測試,得知感測器所轉錄的訊號品質相較先前確實改善許多,但於搖滾歌方面所偵測到的訊號有絕大多歌聲皆被其背景音樂所涵蓋。為了使感測器轉錄搖滾歌曲的品質能夠更加進步,故利用手機APP將搖滾歌的背景音樂表比例現調整為40%,最後再經過感測器轉錄後獲得還原度相對較高且在

歌聲方面也較為明顯的結果。為了拓展壓阻式薄膜感測器之應用範圍,將感測器結合實驗室所建立的監測平台「無線即時與陣列感測系統 (WRSAS)」,用於即時監測受測者身體多個部位的同步產生之生理訊號;而後再利用無線監測的方式實驗將獲得的訊號進行分析並判斷是否與受測者當下的動作相符合,如此,更進一步實現了可攜帶裝置於生活中的應用。另外,把不同重量的砝碼同時施壓於感測器陣列上,可以即時的從color map與color Bar來即時得知感測器當下所受的變化量。除此之外,亦透過感測器陣列來監測黃金鼠的活動,並利用系統即時顯示的位置來立即取得黃金鼠所在位置與足跡追蹤。