素皮革的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

素皮革的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(日)青木惠理子寫的 麻線編織的時尚手提包:基礎入門教程+豐富多樣的設計 可以從中找到所需的評價。

另外網站素食時尚正夯!精選15個人氣「純素皮革」包包品牌推薦也說明:如果妳是一位真正的時尚達人,妳肯定會想確保妳擁有的配件服飾對地球是友善的。越來越多的品牌開始推出由純素皮革製成的包款,COSMO 整理了15個「純素 ...

國立中正大學 化學工程研究所 林昭任、李政怡所指導 何俊諺的 將細菌纖維素應用於多功能性皮革之綠色方法開發 (2021),提出素皮革關鍵因素是什麼,來自於細菌纖維素、氧化鋅、AESO乳液、生物皮革、綠色化學。

而第二篇論文崑山科技大學 綠色材料研究所 黃國賢所指導 陳炯博的 多功能性氟共聚物之合成與應用 (2009),提出因為有 乳液聚合、矽烷偶聯劑、含氟丙烯酸酯的重點而找出了 素皮革的解答。

最後網站用仙人掌做純素皮革!墨西哥新創公司研發成功則補充:植物性的皮革替代品已經研發多年,市面上已經有用鳳梨皮、香菇等等新創公司研發純素皮革產品,如今有墨西哥... 詳全文.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了素皮革,大家也想知道這些:

麻線編織的時尚手提包:基礎入門教程+豐富多樣的設計

為了解決素皮革的問題,作者(日)青木惠理子 這樣論述:

本書是日本寶庫社所出織書,用麻線編織各種類型和袋子。書中囊括圓底、方底橢圓形底、長方形底的手,加入布藝元素、皮革元素的拼接手,各種時尚花樣手、帶工字褶設計的手,還有漂亮的口,造型別致的懸掛網兜、垃圾筐、收納盒等共29款作品,不僅滿足日常所需,還兼具裝飾效果,適用於各種場合所用材料為麻線和麻繩,切合時尚流行元素,也較為環保。 從基礎形狀的底部開始編織的手 1 圓底短針編織的手 2 正方形底、變化的短針編織手 3 橢圓形底、拉針豎條紋花樣手 4 長方形底、竹籃花樣手 5 加入布藝元素的手 6 加入皮革元素的手 7 外工字褶設計的手 8 內工字褶設計的手 9 洋波紋手 10 日本

海波紋手 11 鎖鏈繡字樣手 12 十字繡熊貓手 13 豹紋手 14 迷彩紋手 15 七寶紋手 16 方格紋手 各種形狀的收納籃袋 17 瑪律 18 外出手 19 圓形花片手 20 方形花片手 21 兩用拉 22 木質口 23 三用正反針條 24 網格針花樣手 25 懸掛網兜 26 廢品筐 27 單提手收納籃 28 套娃收納盒 29 非洲女孩口 基礎入門教程① 麻繩編織的手由底部側面提手三部分構成 基礎入門教程②開始編織前 基礎入門教程③鉤針編織基礎 基礎教程 教程 製作方法 各種各樣的提手

素皮革進入發燒排行的影片

2021年秋冬新品來囉~Nordgreen顛覆我們對秋冬沉穩的印象,用大膽的視覺較強烈的顏色,帶領大家在即將倒數的2021年末,準備迎接明年璀璨的新年。所以我騷滋滋的挑了一款男錶帶,整個帥氣爆表,可以演冬季戀歌之類的偶像劇了😀
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將細菌纖維素應用於多功能性皮革之綠色方法開發

為了解決素皮革的問題,作者何俊諺 這樣論述:

目錄致謝 i摘要 iiAbstract iii目錄 iv圖目錄 ix表目錄 xiv縮寫對照表 xvi第一章 背景介紹 11.1 皮革材料 11.1.1 傳統皮革 11.1.2 純素皮革 31.2 細菌纖維素 71.2.1 細菌纖維素的合成機制 81.2.2 細菌纖維素的特點 131.2.3 細菌纖維素的應用 191.3 抗菌皮革 221.3.1 抗菌劑 221.3.2 抗菌皮革製備 231.4 氧化鋅(Zinc oxide) 261.4.1 氧化鋅的光催化和抗菌性質 281.4.2 氧化鋅的製備 301.5 細菌纖維素在紡織品的潛力 351.6 乳

液聚合 381.6.1 乳液組成 381.6.2 乳液聚合機制與成膜過程 401.6.3 細乳液聚合(miniemulsion polymerization) 421.6.4 乳液聚合工藝 451.7 研究動機 47第二章 實驗材料與方法 482.1 實驗儀器與藥品 482.2 實驗設計與流程 502.3 實驗菌株 512.4 培養基組成 522.5 製備細菌纖維素 552.5.1 預培養 552.5.2 主培養 552.5.3 產物純化處理 562.6 以DNS試劑分析葡萄糖含量 562.7 篩選醋酸菌 582.7.1 菌株收集 582.7.2 菌株分離與

篩選 582.8 丙烯酸酯乳液聚合 582.8.1 乳液製備 582.8.2 氧化還原聚合反應(Redox polymerization) 592.9 樣品製備 602.9.1 BC-ZnO製備 602.9.2 BC-AESO製備 602.9.3 BC-AESO-ZnO製備 602.10 計算公式 612.10.1 乳液特性 612.10.2 醋酸菌產酸測定 612.11 紫外線防護指數(Ultraviolet Protection Factor, UPF) 622.12 X光繞射分析(X Ray Diffractometer , XRD) 642.13 乳液粒徑測量

652.14 液態抗菌檢測 662.15 AATCC 100-2004抗菌檢測 662.16 衰減全反射式傅立葉紅外光譜儀(ATR-FTIR) 672.17 光催化(Photocatalytic)測試 682.18 機械性質測試 69第三章 結果與討論 703.1 不同乳液聚合方法對乳液影響 703.2 不同乳化劑含量對乳液影響 723.3 不同氧化劑含量對乳液影響 743.4 場發射掃描式電子顯微鏡(FE-SEM) 763.5 衰減全反射式傅立葉紅外光譜儀(ATR-FTIR) 803.6 X射線光電子能譜儀(X-ray photoelectron spectrosc

opy, XPS) 823.7 X光繞射分析(X Ray Diffractometer , XRD) 843.8 熱重損失分析(Thermogravimetric analyzer, TGA) 863.9 液態抗菌檢測(Antibacterial test) 883.10 AATCC 100-2004 903.11 氧化鋅光催化測試(Photocatalytic activity) 913.12 抗紫外線測試(UV-protection) 923.13 機械性質比較(Mechanical property) 94第四章 討論 96第五章 結論 98參考文獻 99附錄一 醋

酸菌篩選過程與16s RNA比對 111附錄二 自篩菌生產能力比較 114附錄三 BC-ZnO-AESO染色過程與材料外觀 115

多功能性氟共聚物之合成與應用

為了解決素皮革的問題,作者陳炯博 這樣論述:

本文採用乳液聚合法合成多功能性織物整理加工劑(統稱乳液),即FMA(全氟烷基丙烯酸酯)、MMA(甲基丙烯酸甲酯)、LMA(十二烷基甲基丙烯酸甲酯)和GPTMS(縮水甘油氧基丙基三甲氧基矽烷)開環合成有機矽丙烯酸酯乳液,確定了最佳合成條件,並探討乳液之性質及應用的影響。經實驗結果知,随着FMA重量之增加,乳液粒徑隨之增大,乳液固含量隨之減小,另乳化劑CTAB(Cetyltrimethyl Ammonium Brombide)重量增加,乳液粒徑隨之減小,乳液表面電位卻增大。其次乳液的粒徑隨起始劑V-50(2,2’-Azobis(2-aminopropane) dihydrochloride)重量

增加有先減小後增大的趨勢,乳液表面電位卻隨之減小,當乳液中加入GPTMS時,隨其用量之增加,乳液粒徑有先減小後增大的趨勢,乳液表面電位卻隨之減小,且可將乳液之起始分解溫度提高15~20℃左右,聚合物的耐熱性增強。將乳液應用於棉織物方面,過多的FMA單體不能顯著提高加工布對水和油的接觸角,另CTAB重量增加,經該乳液加工後之加工布接觸角隨之增加,其次當織物各別經起始劑APS(Ammonium Persulfate)與V-50所製得之乳液加工後,V-50所製得之乳液其撥水撥油性能較APS所製得之乳液優良。在乳液中加入少量的GPTMS就能顯著提高加工布之抗紫外線效果與撥水撥油的接觸角。經SEM對整理

之棉纖維織物微觀形貌觀察的結果表明,G10可在纖維表面形成一層均勻疏水膜,而使整理後棉織物原胚撥水撥油接觸角分別為158°、126°,且具有抗紫外線之效果。G10具有使染色織物抗紫外線與顏色增深的效果,且水洗10次後之染色布仍比未加工之染色布更深。自製乳液G10與市售TFT乳液比較,皆有賦予染色織物優良之撥水撥油性能、抗紫外光與色深之效果,但G10優於TFT。