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大同大學 機械與材料工程學系(所) 林永仁所指導 賴奕翔的 石墨抗氧化塗層的製備與其性質 (2021),提出Toughened glass關鍵因素是什麼,來自於石墨、漿料含浸、矽蒸鍍、SiC 塗層。

而第二篇論文國立雲林科技大學 化學工程與材料工程系 陳國裕所指導 林冠廷的 以數位光處理三維列印技術製備超分支聚酯/甲基丙烯酸2-羥乙酯/羥基磷灰石複合支架 (2021),提出因為有 3D列印、超分支聚酯、羥基磷灰石、細胞相容性、骨組織工程的重點而找出了 Toughened glass的解答。

最後網站TOUGHENED VS LAMINATED GLASS. The classic ... - Medium則補充:But if glass is freestanding, in other words not supported completely by a frame, it often has to be toughened. Toughened glass is distinctive ...

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石墨抗氧化塗層的製備與其性質

為了解決Toughened glass的問題,作者賴奕翔 這樣論述:

本研究採用矽蒸鍍法和漿料含浸法在石墨表面製備SiC層。研究了反應層/塗層的相變化、微觀結構和抗氧化性能。使用矽蒸鍍法,在1500℃/1小時處理後,石墨表面沒有觀察到SiC層,而1500℃/4小時和1500℃/9小時處理的樣品分別有大約100μm和125μm的SiC層。反應SiC層的表面粗糙度隨著熱處理時間的增加而增加。在空氣中1000℃的抗氧化試驗中,石墨在2小時內完全氧化。通過矽蒸鍍製備的石墨具有125μm SiC層的樣品,在氧化試驗中2小時後保留了17%的石墨。在漿料含浸法中,漿料由酚醛樹脂、酒精、Si粉和SiC粉製備。含浸的試片在1500℃的氬氣中處理2小時,塗層反應成SiC,不同比例

的漿料所製作出的塗層厚度以及塗層型態都不一樣。然而,塗層中存在明顯的裂紋。為了減少裂痕的數量以及提高塗層的厚度,用不同比例的漿料組合成雙層塗層,結果顯示能有效的減少表面塗層的孔洞以及裂痕數量,也能使塗層厚度變厚。在空氣中1000℃氧化試驗中,抗氧化能力最好的單層塗層,在10h後只剩下10%的石墨,但抗氧化能力最好的雙層塗層,在10h後還剩下92%的石墨,提升效果相當顯著。

以數位光處理三維列印技術製備超分支聚酯/甲基丙烯酸2-羥乙酯/羥基磷灰石複合支架

為了解決Toughened glass的問題,作者林冠廷 這樣論述:

摘要 iAbstract ii誌謝 iv目錄 v表目錄 ix圖目錄 x第一章 緒論 11-1 前言 11-2 骨 11-3 骨組織工程 31-4 三維列印技術應用於骨組織工程 51-5 超分支聚合物 91-6 常見骨取代材料 101-7 羥基磷灰石 121-8 大豆卵磷脂 121-9 甲基丙烯酸2-羥乙酯 131-10 研究動機 14第二章 文獻回顧 152-1 三維列印技術應用於骨組織工程 152-2 超分支聚酯合成 172-3 超分支聚酯甲基丙烯酸酯合成 182-4 陶瓷材料應用於骨組織工程 202-5 羥基磷灰石合成 222-6 含大豆卵磷

脂之羥基磷灰石合成 23第三章 實驗材料與方法 253-1 藥品 253-2 儀器 273-3 實驗步驟 293-3-1 製備超分支聚酯 303-3-2 製備超分支聚酯甲基丙烯酸酯 303-3-3 製備含大豆卵磷脂之羥基磷灰石 313-3-4 光固化樹脂溶液配製 313-3-5 三維列印複合支架 323-4 材料結構鑑定 333-4-1 傅立葉紅外線光譜儀 333-4-2 核磁共振光譜儀 333-4-3 X光繞射儀 353-5 物化特性測試 353-5-1 羥基磷灰石粒徑 353-5-2 羥基磷灰石分散性 353-5-3 樹脂溶液黏度 353-5-4 樹脂溶

液光固化反應性 363-5-5 複合支架列印品質 363-5-6 複合支架孔隙率 363-5-7 複合支架膨潤度 363-5-8 複合支架重量損失率 373-5-9 複合支架機械性質 373-6 細胞相容性測試 373-6-1 細胞培養 373-6-2 複合支架細胞毒性 383-6-3 複合支架細胞貼附性 383-6-4 鹼性磷酸酶活性 393-7 統計分析 39第四章 結果與討論 404-1 材料結構分析 414-1-1 超分支聚酯 414-1-2 超分支聚酯甲基丙烯酸酯 454-1-3 含大豆卵磷脂之羥基磷灰石 484-2 物化特性分析 504-2-1

羥基磷灰石粒徑 504-2-2 羥基磷灰石分散性 524-2-3 樹脂溶液黏度 534-2-4 樹脂溶液光固化反應性 544-2-5 複合支架列印品質 564-2-6 複合支架孔隙率 574-2-7 複合支架膨潤度 584-2-8 複合支架重量損失率 594-2-9 複合支架機械性質 604-3 細胞相容性分析 624-3-1 複合支架細胞毒性 624-3-2 複合支架細胞貼附性 634-3-3 鹼性磷酸酶活性 65第五章 結論 66參考文獻 68