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國立陽明交通大學 生物醫學影像暨放射科學系 許世明所指導 林若瑜的 評估降低心臟及肺臟劑量之 3D列印個人化乳癌輔具之表面劑量 (2020),提出底片200 400差異關鍵因素是什麼,來自於術後放射治療、放射治療輔具、表面劑量。

而第二篇論文國立清華大學 化學工程學系 李育德所指導 張勝的 新穎型感光性壓克力寡聚物之合成與其性質評估與應用 (2012),提出因為有 負型光阻、環氧樹酯、紫外光交聯、乾式可剝塑溶膠、光敏感預聚高分子、自由基聚合反應、聚羥基醯胺酸、聚丙烯酸醯胺酸、聚亞醯胺的重點而找出了 底片200 400差異的解答。

最後網站轉引:希望大家都能看懂的攝影入門Part.4 (關於高ISO)則補充:以前小任不懂相機,搞不清楚底片上的200、400是啥意思, 問朋友後他回答 ... 不過主要的目的還是告訴大家各級ISO間的差異, 當然這方面的技術還是屬於 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了底片200 400差異,大家也想知道這些:

與魔鬼聊天:為什麼邪惡可能是種美德?最強魔鬼生存法則

為了解決底片200 400差異的問題,作者佐藤蜜郎 這樣論述:

別人的「正當性」與你無關, 它甚至剝奪了你未來的可能性。 ──魔鬼的53則處世祕訣── 決定向世界尋求正解的人,只會永遠困在迷宮裡!   ※日本累績銷售突破200,000冊!   ※日本年度話題書、暢銷書作者最新力作     ■ 為什麼對方總是惹我生氣?► 魔鬼說:因為擅自期待了啊!   ■ 我想要錢!如何變有錢?► 魔鬼說:你許願的方式不對啊!   ■ 失戀了如何療傷?► 魔鬼說:所有東西都是一開始沒有的東西。   ■ 如何天天幸福快樂?►魔鬼說:你得先說「謝謝」。   主角蜜郎偶然在二手書店發現一本禁忌之書,   解除了令人聞之喪膽的魔鬼封印。   而那股強大到令人恐懼的力量,  

 將打破你的既定框架,讓你已確立的認知,產生根本轉變。   所謂的正當性,只不過是多數決。   魔鬼的耳語徹底粉碎既有價值觀,   暗黑能量將以超魔速改變你的人生!   人類是群居動物,害怕脫軌失格、懼怕異樣眼光、擔憂他人指指點點……   你是否曾因害怕被排擠孤立,而選擇輕鬆地順從別人認可的「正當性」?   然而,書中被召喚出來的魔鬼提出了疑問:   .明明世界上有滿坑滿谷的「正當教誨」,為什麼你我仍不開心?   .你所堅信的「價值標準」,是絕對不可撼動的嗎?   .不光是善、惡或規則,甚至連一加一等於二這個「正當性」,你敢保證是真的嗎?   .你如何保證只有你腦海中的回憶是「正確的」嗎?

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評估降低心臟及肺臟劑量之 3D列印個人化乳癌輔具之表面劑量

為了解決底片200 400差異的問題,作者林若瑜 這樣論述:

術後放射治療是有利於降低乳癌復發率並提升病患存活率的治療方式,但心臟和肺臟可能在放射線照射患部的同時接受輻射劑量,而引致輻射誘發的器官副作用,本研究針對得以有效減少心臟和肺臟劑量的3D列印個人化乳癌輔具,使用熱發光劑量計和底片,進行穿戴不同結構輔具之假體表面劑量量測實驗,評估可能出現的皮膚輻射效應,由此研究結果可得知使用直徑3.5 mm蜂窩結構輔具、直徑4.5 mm蜂窩結構輔具和實心填充10%輔具,在Hybrid 3D-CRT/IMRT、IMRT和VMAT放射治療技術下的表面劑量差異,以及較合適的輔具設計,提供往後臨床治療之參考。實驗結果顯示,在兩種輻射劑量計的實際量測下,直徑3.5 mm蜂

窩結構輔具因孔洞較大,單位體積線材較少,假體穿戴時接收的表面劑量較低,推測應用於臨床治療上,曝露後發生的皮膚反應將較輕微,故此種輔具設計可同時保有減少心臟和肺臟劑量的優點,避免輻射引致的副作用,也能盡量避免皮膚輻射反應。

新穎型感光性壓克力寡聚物之合成與其性質評估與應用

為了解決底片200 400差異的問題,作者張勝 這樣論述:

本論文主要針對高分子系光阻合成與分析進行研究,可分為三部份,第一部份研究乃是利用三種環氧樹脂中環氧基(glycidyl group)的反應性,合成含有羧基並具有光反應性丙烯酸酯基的負型光阻寡聚高分子(negative-tone photoresist prepolymer),再將部份羧基與甲基丙烯酸缩水甘油酯(Glycidyl methacrylate,GMA)進行反應,以導入更多的光反應性官能基,以增強樹脂的感光性,並使用1H-NMR與 IR進行此一系列樹脂的結構鑑定。鹼液可顯影的負型光阻劑(alkaline-development negative-tone photoresist)乃是

由上述合成樹脂、光起始劑與光反應性單體等成份組成,三種樹脂接上GMA後,在感度測試上,皆有明顯增加,其中phenol novolac改質的紫外光硬化樹脂,具有最佳的感度。在解析度測試上,經由SEM觀察,皆可達到10 μm或更好的解析度。將合成樹脂調配成PCB光阻劑。實際應用在工業測試上,接枝上GMA的cresol novolac型的感光樹脂與phenol novolac型的感光樹脂,具有比商業產品優異的感度,同時也通過其他的PCB光阻劑測試。第二部份研究為開發新型光敏感預聚高分子(photosensitive prepolymer),使用甲基丙烯酸甲酯(methyl methacrylate,

MMA),甲基丙烯酸(methacrylic acid,MA),苯乙烯(styrene)及羟乙基甲基丙烯酸甲酯(2-hydroethyl methacrylate,2-HMA)以自由基反應聚合而成具有酸根的共聚合體,PMMSH (poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid -co-styrene–co -2-hydroethyl methacrylate)),再以GMA與部份酸根反應,使共聚合體增加壓克力感光官能基成為光敏感預聚高分子,稱為PMMSHgG,並使用NMR及IR確認結構及官能基,並配成光阻可得到感度曲線及感光圖像。以此樹脂與乾式可剝塑溶

膠及丙烯酸單體和光啟始劑混合,形成具有曝光顯影性的負型光阻,接著塗裝於銅箔基板(copper clad laminate)上,經過低溫預烤,使塗料變成無沾黏性(tackfree)的固態,使用具有圖形的底片, 置於此固態薄膜上經UV曝光(能量為400 mJ/cm2)後,以1% Na2CO3鹼液進行顯影,其Stouffer 21-step sensitivity guide可達9階及解析度為3.17 mil的圖像。再以此配方選用合適的PVC乳化共聚粉進行預烤,曝光與後烤得到無殘膠的可剝膜。此光阻薄膜可應用作保護膠,用於一些須要暫時保護的精密區塊,在製程結束後僅需要用物理力量即可移除,可避免使用化學

剝離製程(如使用NaOH水溶液浸泡)而傷害被保護區域或其他零組件的問題。第三部份研究是利用四甲酸二酐單體(3,3’,4,4’-benzophenonetetracar -boxylic acid dianhydride)及兩種二胺單體(4,4’-diamino-3,3’-biphenyldiol,HAB與2,4-diaminophenol dihydrochloride,DAP),合成一系列的聚醯胺酸(poly(hydroxyl amic acid)),並將丙烯酸酯基團接枝於其上,以獲得聚丙烯酸酯醯胺酸(poly(acrylate amic acid))。此poly(acrylate amic

acid)具有可UV曝光及顯影之功能,因此可當做負型聚亞醯胺光阻(negativetone photosensitive polyimide,PSPI)樹脂。合成物經由核磁共振光譜(NMR)、傅立葉紅外線光譜(FTIR)及膠體滲透層析儀(GPC)進行化學結構及分子量的鑑定。在測定中發現poly(acrylate amic acid)分子量隨HAB含量增加而增大,原因為HAB比DAP反應性大因此聚合度增加。本研究亦利用上述合成物與其他功能性佐劑混合以調配高解析之負型聚亞醯胺光阻劑,主要成份是以PSPI光阻與poly(acrylate amic acid)為樹脂、2-benzyl-2-N,N-d

imethylamino -1-(4-morpholinophenyl) butanone (IRG369)與異丙基噻吨酮為光啟始劑、tetra(ethylene glycol) diacrylate為交聯劑,再以三溴甲基苯基碸為感光助劑,經由相關測試後,可得知此PSPI光阻劑之感光性(photosensitivity)為200 mJ/cm2與contrast為1.78,然而在300oC的亞胺化(imidization)反應後,可觀察到解析度為10 μm的顯像圖。