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義守大學 材料科學與工程學系 王志逢所指導 廖志祥的 以物理改質法製備奈米碳管/高分子複合材料,及其在超疏水表面之應用 (2011),提出ESCAPE 蒸發器清洗關鍵因素是什麼,來自於奈米碳管、超疏水特性、物理改質法。

而第二篇論文義守大學 材料科學與工程學系 王志逢所指導 洪世尉的 奈米碳管/高分子複合薄膜之表面形貌對其潤濕性之影響 (2011),提出因為有 奈米碳管、高分子、超疏水的重點而找出了 ESCAPE 蒸發器清洗的解答。

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除了ESCAPE 蒸發器清洗,大家也想知道這些:

以物理改質法製備奈米碳管/高分子複合材料,及其在超疏水表面之應用

為了解決ESCAPE 蒸發器清洗的問題,作者廖志祥 這樣論述:

奈米碳管於超疏水方面的應用範圍寬廣,有許多的研究以及實驗於此特性上。要使奈米碳管分散開來的方法,大致分為兩種:一為物理改質法、一為化學改質法。物理改質法是使用貼覆法,高分子貼覆在奈米碳管上,不破壞奈米碳管原有的性質,使奈米碳管能在溶劑中分散懸浮。化學改質法,使用酸洗的方式讓奈米碳管開環,使表面具有羥基(O-H基)及羧基(-COOH基),但奈米碳管原有的性質會大幅下降,然而羥基、羧基與溶質或溶劑產生鍵結,因而懸浮分散開來。本實驗使用物理改質法來分散奈米碳管,使高分子貼附於碳管表面,進而得到具反應性且具原特性的奈米碳管。因為奈米碳管本身的特有性質都還保留著,對於分散後的應用性大幅的提升,可製作成

複合材料,作為極佳的強化材。其次,又進行了另外一個實驗,利用聚己內酯[poly(ε-caprolactone)]的特性,在結晶與非晶的轉換下,薄膜會具有親疏水轉換的現象。我們利用噴塗的方式製備奈米碳管/聚己內酯複合薄膜,奈米碳管的加入使得奈米碳管/聚己內酯複合薄膜達到超疏水,再運用溫度來控制親疏水轉換。在親疏水性質轉換下,此薄膜的應用性也非常的廣泛。

奈米碳管/高分子複合薄膜之表面形貌對其潤濕性之影響

為了解決ESCAPE 蒸發器清洗的問題,作者洪世尉 這樣論述:

每個物體的表面都有其不同的潤濕性,可以藉由觀察與研究來改變物體的表面潤濕性,經由改變其表面的親疏水性質可以應用在微流體系統和自清潔表面,可以使材料的應用更為廣泛更加多元。超疏水薄膜的製備方法多樣性,有創造出表面粗糙度的、有讓表面生成有序排列的陣列狀結構。我們所要製備的奈米碳管/高分子複合薄膜超疏水表面,一般文獻所提的都是以準直排列(Aligned)的陣列狀結構來製備比較多,而本實驗使用靜置沉澱法以及噴槍噴塗法製備出有微米及奈米等級粗糙度的非準直排列(Non-Aligned)奈米碳管膜層,再施以表面化學改質奈米碳管膜層,使表面具有超疏水的效果。觀察長時間水滴接觸角的變化,藉由觀察不同的表面形貌

對其潤濕性的影響,再使用物理法及化學法破壞,觀察其抗汙染性、抗黏著性、重複性……等等。