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國立臺南藝術大學 博物館學與古物維護研究所 蔡斐文所指導 蘇霈倫的 口紅膠對紙張劣化影響之初探–以臺灣市售口紅膠為例 (2020),提出3m塑膠接著劑關鍵因素是什麼,來自於口紅膠、無酸型口紅膠、聚乙烯吡咯烷酮、移除。

而第二篇論文南臺科技大學 機械工程系 胡龍豪、莊承鑫所指導 李懋靖的 利用結構化軟性模仁進行微元件巨量轉移之研究 (2017),提出因為有 巨量轉移、轉移印刷、Micro LED、PDMS 軟性模仁的重點而找出了 3m塑膠接著劑的解答。

最後網站3M 高性能工業塑膠黏著劑4693,淺琥珀色 - Amazon.com則補充:3M High Performance Industrial Plastic Adhesive 4693 bonds to a variety of substrates – including most plastics – for a strong, enduring bond.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了3m塑膠接著劑,大家也想知道這些:

3m塑膠接著劑進入發燒排行的影片

Hello大家好, 我是EM!
這個筆櫃?收納箱?
我其實在IG看到了很~~~久,
也想要了很~~~久!
結果上兩個禮拜,
其中一個我也很喜歡的外國Bullet Journal YouTuber分享了怎麼做!
https://www.youtube.com/watch?v=nEBri7juwTs
我就馬上買了材料回家做做看,
也記錄了下來,
想要跟你們分享
希望你們喜歡這個筆櫃分享!
還有還有,
謝謝大家對我的支持 ^^


我IG會不定時上傳各種跟手帳和文具有關的照片,
記得也要追蹤我的IG喔!


Instagram : em.proving
https://www.instagram.com/em.proving/

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影片中使用的工具、材料 :
Tools, Ingredients used in the vedio :

-風扣板
-美功刀
-3M強存接著劑 – 塑膠專用
-長尺
-切割墊

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Music in the video :
音樂 :

BVRNOUT - Take It Easy (feat. Mia Vaile) [NCS Release]
https://soundcloud.com/nocopyrightsounds/take-it-easy

Halcyon - Runaway (feat. Valentina Franco) [NCSRelease]
https://soundcloud.com/nocopyrightsounds/runaway

The Chainsmokers - All We Know (Faux Tales Remix)
https://audiograb.com/qH7wjmRjFe

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合作聯絡 :
E-mail - [email protected]

口紅膠對紙張劣化影響之初探–以臺灣市售口紅膠為例

為了解決3m塑膠接著劑的問題,作者蘇霈倫 這樣論述:

隨著科技一日千里,消費者理想需求提高,簡單、方便、快速、便宜已變成現今商品主要特點,黏著製品也不例外。口紅膠自1969年間問世以來,在使用上的機動性與重覆黏貼等優點,故被廣泛運用在撰寫、創作、紀錄等用途。安不忘虞,口紅膠對紙質類型的基底材還是有保存上的危害,環境中存在許多可能造成黏著劑劣化的變因,相互作用下會影響到黏著劑本身的性質造成紙張脆化、黃化、遺失等劣化影響接踵而來。 臺灣文具店市售口紅膠主要成分選擇有很多種,有PVA、PVC、聚氨酯、修飾澱粉等,其最為常見主要成分為聚乙烯吡咯烷酮(Polyvinylpyrrolidone,PVP)。PVP為非離子型水溶性高分子聚合物,具

有良好的成膜、黏結、吸濕、生物相容等性質,日常生活中隨處可見,特別是在醫療、食品、化妝品等領域上。PVP作為口紅膠主要成分,被廣泛運用,但黏貼時間拉長是否會造成紙樣劣化、黏著劑移除困難仍然是未知數。因此,本試驗選用傳統型及無酸型兩種型式口紅膠,分別塗佈於濾紙及美術用紙上,並透過人工加速老化的過程來檢測分析紙樣的光學、物理、化學性質以及移除性,以探討口紅膠對紙張劣化影響及移除辦法,並討論歸納出何種口紅膠較為適用,作為此類商品使用上之參考。 綜合試驗結果,環境中溫溼度、紫外光皆有可能造成口紅膠性質改變,且紙張類型的底材多為多孔性材質,隨著時間老化,膠體易流入孔隙中,與紙張增強彼此間的化學接著

力,交聯程度較嚴重者不易溶於有機溶劑中,增加日後移除、保存上的困難度。建議盡量避免此類產品使用於保存性質高或具有歷史價值之檔案、書籍等紙質類型文物之上。

利用結構化軟性模仁進行微元件巨量轉移之研究

為了解決3m塑膠接著劑的問題,作者李懋靖 這樣論述:

隨著光電產業快速發展顯示器的開發是持續不斷,從早期利用LED 成功製作出TFT-LCD 到現今發展OLED 顯示器,到2016 年開始推動Micro LED,這三種顯示器,TFT-LCD 是需要背光模組進行發光,根據顯示器的性能TFT-LCD 反應速度為毫秒, OLED顯示器反應速度為微秒,Micro LED顯示器反應速度為奈秒,結果顯出Micro LED 顯示器性能最佳,因此產業界紛紛朝向Micro LED 進行產品開發,但Micro LED 的尺寸很微小,根據專家學者的分析一個5.5 吋手機面板,Micro LED 需花費8M 的數目,若是以普遍的 SMD 轉移技術每小時12 萬顆的數目

,至少需花費3 天的時間才可完成一個面板,極為費時,因此巨量轉移技術為目前Micro LED 的重要關鍵技術,本實驗室開發利用熱解膠、結構化的PDMS 軟性模仁以及ACF 膠材,進行巨量轉移之研究,因Micro LED 取得不易,本實驗利用切割矽晶圓的晶粒取代Micro LED 進行測試,其製程為熱解膠從藍膜上抓取矽晶粒,接著熱解膠加熱使其被熱分解,再利用PDMS 軟性模仁抓取矽晶粒,將矽晶粒巨量轉移至目標基板,為了探討材料附著力的特性,而進行拉拔力量測實驗,調整下壓深度與拉拔速度,可得出材料用於巨量轉移技術之可行性,結果顯示,加熱前熱解膠帶的拉拔力大於藍膜膠帶拉拔力,平面與微柱結構之PDMS

軟性模仁的拉拔力分別大於加熱後熱解膠帶,ACF 膠材的拉拔力大於PDMS 軟性模仁的拉拔力,目前以手動轉移進行實驗,轉移成功率可達到76%,若以機台作轉移製程,可用熱壓機進行改造,開發巨量轉移技術,未來盼望達到產業巨量轉移技術的要求,且應用於Micro LED 巨量轉移。