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國立屏東科技大學 生物機電工程系所 吳瑋特所指導 黃沐昇的 齒顎矯正用LH鎳鈦合金線電解拋光處理及其力學特性之研究 (2019),提出3m彈性膠帶關鍵因素是什麼,來自於齒顎矯正、鎳鈦合金、電解拋光、力學特性。

而第二篇論文國立中央大學 能源工程研究所 曹嘉文所指導 徐婉萁的 以乾式黏著劑應用於微流體系統接合之研究 (2017),提出因為有 乾式黏著劑、接合製程、微流體系統、接合強度、氣泡率的重點而找出了 3m彈性膠帶的解答。

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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3m彈性膠帶,大家也想知道這些:

齒顎矯正用LH鎳鈦合金線電解拋光處理及其力學特性之研究

為了解決3m彈性膠帶的問題,作者黃沐昇 這樣論述:

鎳鈦合金(Nickel-Titanium)在生醫領域具有廣泛的應用,也被製作成齒顎矯正線,鎳鈦合金線比起不鏽鋼線彈性佳且可隨口腔溫度調整彈性,可利用形狀記憶的特性矯正牙齒,瞬間作用力小可減輕矯正過程中的疼痛感。然而矯正治療期間牙齒與矯正線仍然有很多死角難以清潔,因此必需使用表面處理的方法改善矯正線的表面粗糙度,目的在於使病患容易清潔,又根據牙齒矯正的臨床結果指出Omega loop對於第三類咬合不正的患者是有效的治療方式,比一般矯正時間還要快速。本研究使用電解拋光的方式改善鎳鈦合金矯正線的表面粗糙度,以訊號產生器、功率放大器及多功能電錶組成量測電化學反應曲線的系統,根據量測的結果選擇適合的電

壓範圍後使用直流/交流電源供應器進行電解拋光實驗,固定電解液濃度(2 M)、電解液溫度(50 °C)及電壓(2.1 V),改變電極間隙(1 mm、2 mm、3 mm、4 mm)、拋光時間(5 min、10 min、15 min、20 min)、頻率(100 Hz、300 Hz、500 Hz)等拋光參數,使用探針式表面粗糙度儀量測表面粗糙度並使用統計學假設檢定方法驗證拋光前後的表面粗糙度數值的顯著差異,結果顯示電極間隙2mm、4mm,拋光時間10min為最佳參數,但頻率未有最佳結果。再來使用萬能材料試驗機進行拉伸試驗實驗,3D列印機製作夾持鎳鈦線的Omega loop成形夾具,比較拋光前以及拋光

後鎳鈦線的力學特性(彈性係數)是否有改變,並根據實驗量測原長度(L)及夾持後的長度(L1)計算變形量(△L)以及應變(ε),最後以虎克定律計算出變形後的實際力量大小。結果顯示,直流電解拋光與交流電解拋光均可改善鎳鈦合金矯正線的表面粗糙度,且直流電解拋光不會改變鎳鈦矯正線的力學特性,但交流電解拋光因為氫脆化使鎳合金矯正線的力學特性嚴重退化,又根據虎克定律證實了鎳鈦合金矯正線在Omega loop的變形下對於第三類咬合不正的患者是有效的治療方式。

以乾式黏著劑應用於微流體系統接合之研究

為了解決3m彈性膠帶的問題,作者徐婉萁 這樣論述:

本論文以乾式接著劑之雙面膠帶快速密封微流道基板,達成高接合強度與高品質之微流體系統。接合製程於微流體系統中的流道完整性相關聯,除了乾式膠帶以外的結合方法都必須在高溫高壓或是使用溶劑的條件下才能完成,這會降低成功率及耗費高成本。膠帶接合法容易操作且可於常溫、低壓及短時間內達成有效接合,然而製程簡易的條件下選用合適的膠帶與優化的接合參數對於微流體系統的品質可有效提升。具黏彈性膠帶與基材性質使接合介面有氣泡,進而影響接合強度,且不僅氣泡帶來影響,膠帶厚度亦是影響強度的因素,但較少學者詳細探討膠帶接合法中之接合影響因素,因此本論文針對膠帶接合法作相關探討。為了製備高接合強度高品質的微流體系統,本論文

探討雙面膠帶厚度、接合時間和覆蓋層性質三種影響性能的接合參數,使用30μm、50μm、60μm和80μm四種厚度的雙面膠及0秒(手壓)、5秒和15秒的接合時間,並分別接合不可撓覆蓋層和可撓覆蓋層。以顯微影像分析接合後之介面氣泡率與測量接合強度,並觀察流道橫切面形貌,結果以60μm雙面膠帶接合15秒時間有高的接合強度及好的介面形貌,分別接合不可撓覆蓋層之平均氣泡率為0.47±0.18%,比手動壓合減少了約7.97%,使接合強度增加約2.07 bar至11.26±1.49 bar;接合可撓覆蓋層透過緩壓操作之平均氣泡率為0.25±0.06%,與0秒相比下降約2.11%,使接合強度提升約0.97 b

ar至3.93±0.36 bar。不可撓覆蓋層因具有較好的剛性使強度遠大於可撓覆蓋層約7.3 bar,但可撓覆蓋層亦有足夠高的接合強度應用於微流體系統。流道橫切面形貌可驗證接合介面中的黏著劑沒有被擠壓進入流道空間內,能夠保持完整的流道形貌不變形不堵塞。另外為觀察接合品質穩定性將接合完成之微流道裝置存放於大氣環境中30和60天,結果顯示放置時間對高強度裝置影響小。可為膠帶接合法製備微流體系統提供接合參數與膠帶選擇的參考依據,可幫助提升製程良率並適用於未來大量生產需求。