pvc皮革缺點的問題,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

pvc皮革缺點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦佐藤健太郎寫的 改變世界史的12種新材料:從鐵器時代到未來超材料,從物質科學觀點看歷史如何轉變 和麥浩斯資訊股份有限公司的 裝潢建材全能百科王【加量升級版】:從入門到精通,全面解答挑選、施工、保養、搭配問題,選好建材一看就懂都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和麥浩斯所出版 。

東海大學 工業設計學系碩士在職專班 柯耀宗所指導 楊惠茹的 3D Texture鞋材生產製程之快速替換式模具探討 (2017),提出pvc皮革缺點關鍵因素是什麼,來自於快速模具、快速原型、數位光處理技術、TRIZ。

而第二篇論文國立高雄大學 化學工程及材料工程學系碩士班 楊證富所指導 顏瑋廷的 水性螺絲封孔劑及電鍍金油之開發及應用 (2017),提出因為有 水性電鍍金油、水性螺絲封孔劑、水性丙烯酸樹脂、氮丙啶交聯劑、胺基交聯劑、低VOCs排放的重點而找出了 pvc皮革缺點的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了pvc皮革缺點,大家也想知道這些:

改變世界史的12種新材料:從鐵器時代到未來超材料,從物質科學觀點看歷史如何轉變

為了解決pvc皮革缺點的問題,作者佐藤健太郎 這樣論述:

  科學與文明的化學反應、材料與歷史的物理變化 日本獲獎科普作家佐藤健太郎解析撰述 鐵、橡膠、膠原蛋白……等十二種材料 如何轉動時代之鑰、開啟改變歷史的關鍵時刻   從材料科學角度建構全球史! 本書介紹12種你最熟悉,卻未想過他有扭轉世界歷史能力的材料。 世界的變化快速,我們日常生活中的音樂載體即是一例,自戰後從唱片到CD登場後不久就讓出了寶座,至今由網路的串流及影片網站取代,急速消失。變化難以預測。作者認為世界如此快速變化,最重要的關鍵就是「材料」。自石器時代、青銅時代、鐵器時代至今,這些名詞證明了材料的出現是文明邁向新階段的關鍵。回到唱片的例子,最早的唱片是以蟲膠製成

,五○年代由於更加耐用便宜又易於量產的聚氯乙烯(PVC)唱片出現,使得流行樂的巨大市場成形。 推動歷史的材料有很多種,既有大量普及的材料,也有被競相爭奪的稀有材料,有自然和加工的材料,也有人工材料。本書選出其中十二種並介紹相關的歷史,希望能和讀者一窺材料才是打開時代之門的鑰匙。   ▌人人都愛黃金,但卻「不實用」 黃金是最為人渴望,也是集歷史於浪漫於一身的存在。黃金在牙醫治療或是電子上的用途都是很後期才被開發的,古代的黃金,如同希臘神話邁達斯國王點石成金故事所說本身毫無用處,主要是作為裝飾和貨幣,後者是最重要的用途。作者從神話切入,並介紹了黃金在日本的歷史,以及人類對黃金的追求,如淘金熱、西班

牙對印加帝國的征服,還有煉金術從現代化學的角度來看,要在燒瓶裡轉換元素是不可能的,但數千年的鍊金術發展中也發現了許多化學物質,磨練出基本化學實驗技術,化學進步後也才發現了黃金的新用途:導電。 作者也介紹了黃金的化學特性、作為貨幣的變化。今日的黃金已不再作為貨幣,但在人們心中仍是高價而保值的金屬,寄託著人類的想像。黃金卻造就了它吸引人目光的無限魅力,甚至成為計量「價值」的重要素材。   ▌從黏士到堅硬材料,陶器成為人類生活最重要的存在 陶瓷器的燒製是考古學者判斷文明的指標,也是自古便為世界各地人們常用,至今仍是生活裡被廣泛使用的材料。目前考古所知最早的燒製品是在中國湖南省出土,大約一萬八千年前的

土器。日本則是在冰河期結束時開始使用。各種形式的燒製品有助於水以及食物的儲存和調理,大幅提升人類的繁榮。 作者從化學變化來解釋為什麼黏土經過高溫能變得更加堅固耐久,並介紹了中國低溫燒製的陶藝技術(秦俑、長城磚塊)還有為了取得燃料過度砍伐森林對環境的影響,並從釉藥的進步再帶到白磁在中國和歐洲瓷器頂點梅森瓷器的起源,最後提及現代科學技術和陶瓷材料。伴隨人類超過萬年的陶瓷器,作為材料還隱藏著各式各樣的潛力。   ▌膠原蛋白不只留住青春,還在戰場上保你一命 經歷多次的冰河期以及必須跨越寒冷地域旅程的人類,在很長的時間裡唯一的防寒衣物是動物毛皮。毛皮要能使用必須經過加工,鞣製過的皮革具有柔軟度,能保溫且

輕盈,即便在有許多替代材料的今天依然很受歡迎,其祕密就在皮主要成分的膠原蛋白上。 作者從生物化學角度介紹膠原蛋白的特殊結構和重要性,膠原蛋白約占人體的三分之一,但和其他蛋白質的構造以及功能不同,主要是位於細胞外,發揮連結的作用,也是皮能維持柔軟彈性的原因,也是骨頭和肌腱的主要成分。骨頭是舊石器時代人類重要的硬質材料之一。蒙古帝國征服世界所使用的複合弓是在木製弓內側貼上動物骨頭或肌腱來加強彈性和硬度。貼合兩者的明膠、也是由膠原蛋白而來。除此之外,膠原蛋白也用在底片的塗料上。 今日由於對野生動物的保護意識和替代材料的開發,皮草皮革不再像以前那樣常見,底片也被數位相機取代。但膠原蛋白作為美容、醫療修

補,還有生物醫學植入材料受到矚目。若說由植物產生的材料中最重要的是纖維素,那麼動物材料裡最重要的就是膠原蛋白。   ▌運用最廣泛的金屬王者 鐵是材料之王。但鐵本身是柔軟的白色金屬,需要和其他金術製成合金才能擁有堅硬的優點,且容易鏽蝕,融點高達一五三五度,需要一定技術才能加工。鐵的優勢在於(和其他金屬比較下)易於取得。如果黃金的是稀少尊貴的代表,鐵就是能廉價大量生產的代表。 為什麼鐵的存在數量比其他金屬多?作者認為解答在核物理學中。人體由許多元素構成,包括碳、氧還有鐵等元素。這些元素是從星星而來。像太陽這樣的恆星內部超過一千萬度以上的高溫裡,核融合產生新的元素,我們的太陽中進行的是氫的融合,產生

了氦。更加古老而巨大的恆星中則有更重的原子融合出更重的元素,但並非永無止境。元素合成的界線就是鐵,是最安定的存在。地球上的重金屬還有人體中的重元素,可以說都是星星的碎片。現在的宇宙最多的仍是氫元素,和排名第二的氮元素總和大約佔全宇宙百分之九九點八七。但經過數百億數千億年後,鐵的比例會逐漸增加,最後變成都是鐵素的寂靜空間。 後半作者以鐵合金中最重要的鋼為切入,從西臺人和鐵的歷史說起。西臺人因鍛造鐵器而興盛,衰亡可能為了鍛造而跟過度砍伐森林有關。另一假設是西臺人為了尋求森林資源東進,後被稱為韃靼人。西臺帝國以及製鐵技術擴散的歷史還有很多疑問尚待證明。後半則是介紹日本刀的鍛造,還有不銹鋼的歷史。 從

西臺以來人類進入鐵器時代,恐怕鐵會持續材料之王的寶座直到人類消亡。   ▌纖維素造就了傳播之王 纖維素是地球上最大量的有機化合物,全球植物每年共可產出一千億噸。這樣大量的素材實際已被人類廣泛運用,從布料、食品、藥物錠劑都有纖維素,其經過化學加工後在高科技製品中也是不可缺的材料。但生活中最常間的纖維素製品應該是紙。 本章中作者從蔡倫的發明談起,蔡倫發明的紙重要性在於不但原料價格低廉,品質亦大幅提升,使得文化易於保存和傳播,並使中國能發展出書法等藝術。科舉制度能持續到二十世紀,紙的存在也功不可沒。作者從化學角度解釋纖維素的強韌和特點,並介紹了製紙技術在日本的發展以及和紙的特點,還有製紙技術因怛羅斯

之役傳到西方,以及印刷術的發展等。 纖維素作為主要知識和情報載體的王者地位,直到二十世紀後半才因磁性紀錄載體的出現而受到威脅。但陪伴人類兩千年的紙,作為材料也出現了大進展,那就是奈米纖維素(Nanocellulose)的出現,具有輕量而高強度的特點,混合其他材料可能製作出能通電的紙。雖然目前仍有成本高昂的缺點,未來的應用範圍相當廣泛,或許會成為今後社會發展的關鍵吧。   ▌千變萬化的碳酸鈣   若説鐵是材料的王者,碳酸鈣就是大明星。碳酸鈣來自石灰岩,即便是資源貧乏的日本也相當豐富。從教室裡的粉筆到食品添加物,濕壁畫的使用材料,碳酸鈣用途廣泛,在藝術上嘉惠人類良多。作者從地科角度說明碳酸鈣在地球

大量存在的理由。地球誕生時大量二氧化碳溶於海水,並和海底火山噴發的鈣元素結合,這讓地球大氣裡的二氧化碳比例下降,降低氣溫。和地球大小和質量類似的金星就沒那麼好運,海洋在吸收二氧化碳前就被蒸發,結果殘留大量二氧化碳,溫室效應讓溫度高達四百度以上。 石灰和木灰是最易取得的鹼性材料。粉碎的石灰石或貝殼經燒過後的生石灰具有殺菌效果,且能用來照明。石灰能調節土地酸鹼,是糧食生產的重要物質,也能用在防止病蟲害上。宮澤賢治也曾為推廣石灰的使用而奔走。但石灰最重要的用途是作為水泥,能用做建材,其中最能有效利用的就是羅馬人。條條大路通羅馬,固定大路表面的石板還有各種公共建築的都是水泥。 後半段作者則將重點放在海

洋生物。地球誕生時融入海水的二氧化碳也對海生物造成的影響,形成他們禦敵的硬殼。現在能有那麼多大量便宜的攤酸鈣能使用,也是受惠於當時的海中生物。然而碳酸鈣產物也有高價品,即是珍珠。作者在此介紹了珍珠的歷史、日本養殖業的發展,最後提到珊瑚礁和地球暖化危機。   ▌編織出帝國的柔軟素材 作者回憶小學時社會科背誦的地圖符號裡有「桑田」記號,由於當時周遭環境裡已經看不到桑田,作者一直對這個記號抱著疑惑。在昭和初年,桑田面積占日本農地四分之一,大約四成的農家養蠶,這也對日本農家建築和習俗產生影響。『日本書紀』和中國神話都顯示絹很早就出現在人類歷史中,也影響到日本的漢字。 絹觸感光滑,帶有光澤且耐用,並具有

透氣性且能保溫,理由是其成分絲蛋白的性質以及製程上。作者從化學結構和纖維形狀來解釋原因,並介紹絲路的歷史、以及日本從平安朝到現代的養蠶取絲歷史,包括蠶的品種改良、製絲工廠在日本現代化過程的角色。在化纖取代蠶絲的現在,桑田的地圖符號已在二零一三年廢止,科技也將目標轉向蜘蛛絲的利用,或許也可能有強化蠶絲的出現。   ▌運動與交通的世紀革命 二○一七年富比世公布的運動員收入排行榜裡,前百大中球類運動就占了九十名。風靡全球的球類運動裡,許多是在十九世紀後半誕生。這些運動中,比如足球擁有悠久歷史,棒球最初的比賽方式和現在完全不同,但都在差不多的時期裡大幅發展,作者認為這是因為品質優良的橡膠普及,讓球本身

能大幅改良且有穩定品質的緣故。作者接下來介紹了天然橡膠的產生,並從化學結構來說明橡膠有彈性的秘密。哥倫布第二次航行中發現橡膠並帶回歐洲, 英國化學家發現他能擦去鉛筆字跡。但橡膠能被廣泛使用,則是在固特異發明硫化處理使得汽車發明產生交通革命。作者再次提起材料和時代的關係性,他認為如果是中國道士取得橡膠,或許是否也能發明加硫法,若是把橡膠交給羅馬人,是否能讓幫助羅馬帝國更加擴張。想像各種可能,也是一種樂趣。   ▌地球兩端的吸引,開發了強力磁鐵的應用 為什麼磁鐵能吸引鐵的謎直到二十世紀才被解開,最簡單的說法就是電子旋轉產生磁性。電子的旋轉方向有兩種,一般物質中兩者數量相同,抵消了磁力,但由於鐵的原

子構造特殊,無法抵銷,因此產生磁性。人類發現磁鐵時間尚無定論,中一個說法是遊牧民族的鞋或拐杖上的鐵製品吸住了黑色的磁石,而發現了天然磁鐵。最早利用磁鐵的是中國人。作者在此介紹了指南車和「天子南面」的由來,還有鄭和下西洋的歷史,以及古代人因磁石「偏角」現象產生的困擾。伊能忠敬在一八一七年繪製出正確的日本地圖,他的仔細測量是最大的因素,但也受惠於當時日本附近的偏角近乎於零的運氣。 作者接下來介紹了物理學上第一部闡述磁學的專門著作《論磁石》,再從地球的地磁場延伸到近代電磁學的誕生以及在記錄媒體上的應用。最後則介紹了近代日本對強力磁鐵的開發。 ▌人類在天空遨翔的最大功臣 鋁是地球上非常普遍的元素,在地

表上的含量僅次與氧和矽,排行第三。但由於鋁和氧的結合太強,長久以來都是以氧化狀態存在,直到一八二五年才首次被提煉成金屬。具有輕盈、合成後有能有一定強度的優點,鋁作為金屬被人類使用的歷史卻只有兩百年左右,直到二十世紀才確立了量產方式而被廣泛使用。 作者本章中介紹了鋁的歷史,丹麥化學家成功提煉出鋁,以及法國拿破崙三世對鋁的熱愛,還有十九世紀分別成功提煉出鋁的美國科學家。並從化學角度解釋鋁為何輕盈、以及如此容易氧化的元素為什麼位是不易鏽蝕的材料,以及鋁在飛機製造上的應用等等。 ▌無所不在的塑膠改善了人類的生活也污染了未來 作者幼年裝著果汁的玻璃瓶,在一九八二年的食品修正法後被塑膠取代。輕盈,耐用,價

格低廉又容易形塑和上色,還可製作出不同的強度跟機能,塑膠取代了許多素材被應用在今天的日常生活、甚至航太用途上。而最早察覺到塑膠的人是誰呢?作者從工匠獻杯給羅馬皇帝的故事推測,那個不會粉碎的玻璃杯說不定就是塑膠材質的。作者引用日本工業規格的定義,塑膠是一種以高分子物質為主原料以人工製成各種用途的固體,並從分子和化學結構來說明這個定義,並介紹人工合成樹脂的歷史,從十九世紀的硝化棉、到二十世紀確立高分子的概念,到尼龍、聚乙烯的發明以及量產。最後提及塑膠的未來發展以及海洋污染的問題。   ▌影響近代科技最主要的元素:矽 僅僅一個世代,電腦就從企業或是研究機構裡的巨大機器化身為智慧型手機,成為日常生活的

一部份,這數十年來的社會變化,也有許多和電腦有關,因此矽是代表現代社會的材料。 在過去,人類也為了精密計算打造出各種工具,作者從古代希臘人打造用來計算天象的安提基特拉機械開始介紹,談及十七世紀著名的數學家帕斯卡、萊普尼茲設計過齒輪式的計算機,被視為電腦先驅巴貝奇的計算裝置開發、到真空管電腦的誕生。但電腦能發展成今日的樣貌,還是因為矽。 矽和氧是週期表上下相鄰的元素,性質類似,但在生物界幾乎沒有矽的存在。作者從此出發介紹矽的特性、化學構造以及用途,還有半導體從鍺到矽的發展過程,以及對電腦、人工智慧等產業的影響。  

3D Texture鞋材生產製程之快速替換式模具探討

為了解決pvc皮革缺點的問題,作者楊惠茹 這樣論述:

鞋業在快速時尚的趨勢下,短開發週期成為了掌握商機的重要條件。而鞋材除了鞋面以外需要模具的輔助射出製造,在初步打樣會要求製作符合實際材質,且往往需要樣品需求約三到十個不等,以便設計者確認鞋品上獨特的紋理和觸感,並進行後續相關性之信賴性測試。然而模具價格與品質存在著相對的關係,尤其縮短開發時程與成本,才能使其產品具有絕對競爭力。本研究利用TRIZ創新設計理論手法,並由模具設計專家經驗,提出快速共用模具之概念設計,應用於鞋工材質(Texture)開發之初期塑膠軟料射出模具的多樣化設計與製作上。結合多種入子採用了3D列印之製程技術製作,大幅縮短了模具製程時間與成本,達到試樣期快速批量生產樣品,實現快

速製造的目的。本研究主要以四個觀點切入探討,以本實驗入子為樣本,分別用傳統CNC切削加工製造與3D列印快速製造所產生的成本:(1) 加工設備成本:傳統製造高達約220萬;而快速製造約33.1萬,降低85%。(2) 材料成本:以相同體積計算,快速製造列印用光敏樹酯材料之成本,為傳統製造用鋁合金材料的20倍。(3) 加工工時:傳統製造約28小時;而快速製造約5小時,以工時來說足足省下82%。(4) 入子加工費用:傳統製造約5.5萬;快速製造約0.3萬,降低了94.5%。鞋材所用到的塑膠材質有TPR、TPU、PU、RUBBER、EVA、PVC、EVA MD等等,而目前3D列印材料為光敏樹酯,尚未完全

普遍成熟發展其他類材。但能利用3D列印技術製作入子,使製造端能快速射出製作PU或TPU等的鞋材。節省開發時程與成本,即是達到雙贏的目標。

裝潢建材全能百科王【加量升級版】:從入門到精通,全面解答挑選、施工、保養、搭配問題,選好建材一看就懂

為了解決pvc皮革缺點的問題,作者麥浩斯資訊股份有限公司 這樣論述:

  國內裝潢史上最完整、最實用的圖鑑式建材百科全書  狂銷熱賣數萬本《裝潢建材全能百科王》  重磅加量.無敵升級版   自力裝潢要看、找設計師裝潢更要看,設計師必備專業工具書  從入門到精通,裝潢絕不吃虧的終極學習,一定要認識建材,才能搞定工班及設計師!   280種居家常用建材 × 550款建材圖鑑 × 1000個設計師建材運用秘技  新增鐵件、鍍鈦金屬、水泥粉光、預鑄陶粒板、冰冰漆、除甲醛塗料……等30件建材品項,並介紹近年最受矚目的綠建材及新興夯建材。   ★ 挑選建材,我有問題!  . 鍍鈦金屬看起來華麗又貴氣,但是卻禁不住鋼刷清洗,是真的嗎?!  . 聽說預鑄陶粒板做隔間快速又省

錢,真的有那麼好用嗎?!  . 原來拋光石英磚也會吃色,設計師怎麼一開始沒告訴我?!  . 我家住山上,特別潮溼,貼壁紙沒有問題嗎?  . 好想要鋪實木地板,可是房子在一樓容易反潮,可以鋪嗎?  . 家裡有寵物跟小孩又喜歡實木的質感,設計師推薦超耐磨地板,這真的有木頭的溫暖質感嗎?  . 想要引光入室又怕被偷窺,難道除了用窗簾外,沒有其它的選擇了嗎?  . 設計師說天花板要貼鏡面,可以讓空間變大,這是真的嗎?以後清理會不會不方便呢?  . 超喜歡北歐風居家,好想要一面文化石牆面,要去哪裡找呢?有沒有保養上的問題呢?  . 聽說黑心工班會將矽酸鈣板偷換成氧化鎂板,有什麼方法可以辨別?!  . 來

自大陸黑心貨不少,有些建材都含有毒的物質,要怎麼知道工班挑的建材,不是黑心貨?  . 好喜歡白色大理石地板,可是設計師說難保養,難道沒有好保養的淺色大理石?  . 完工不到一年,拋光石英磚一片片都凸起破裂,是不是當初買到黑心建材,還是施工問題?!  . 我家的木地板竟然用矽力康收邊,一點質感也沒有,有沒有其他的收邊材可以換掉?!   ★ 建材疑難,本書有解!  囊括裝潢工程的三大基本流程中,必須清楚掌握的建材基礎知識  開工前,認清建材的特性優缺及價格  各類建材的特性是什麼?種類有哪些?各有什麼優缺點?建材價格到底合不合理,有沒有買貴?該怎麼搭配?  裝修中,了解正確施工方式監工有撇步  你

選的建材,如何確認沒被調包?工班的施工方式到底對不對?現場監工要注意哪些環節?  完工後,做對驗收聰明保養讓家永恆如新  在做工程驗收時,你該盯緊哪些細節?完工入住後,日常的清潔保養有沒有做對?   全民裝修非看不可的建材萬用知識大全  有了這一本,你就知道該如何聰明挑、安心選、省時買,找到超值又有保障的建材,事前功課做得足,別再當花錢花時間的冤大頭!   本書針對還沒裝修、開始要裝修、甚至已經裝修完工的全民,建立一套完整的建材知識系統,介紹250種你一定要知道的建材。直接針對材質特性、種類、挑選法則、施工監工驗收、事後清潔保養下手,詳細條列各項不可不知的建材基礎知識。   本書以建材元素為分

類,一一介紹石材、磚材、木素材、金屬、水泥、板材、塑料材、玻璃、塗料、壁紙、廚房設備、衛浴設備、門窗、窗簾、照明設備、趨勢新建材等基礎建材,並從上千個實際案例嚴選設計師常用的1000個經典法則和創新點子,1500張以上的精彩圖例,完整解答你在建材搭配上的疑惑,不用依賴設計師,也能自力進行居家風格改造!   第一本圖鑑式概念的建材超百科全書,  瞭解建材特性不稀奇,教你怎麼用才是王道!  張張設計師的真實圖例告訴你,建材如何搭配才能發揮效用的最大值。   ∥建材真相全圖解∥ 沒圖沒真相,500張圖鑑帶你一一認識建材到底長怎樣。   ∥小資一族省錢術∥ 貨比三家不吃虧!各種建材列表比優劣、比價差,

讓你精準掌握建材特色和市價。   ∥這樣挑才不後悔∥ 完全不藏私,業界才知道的挑選建材小訣竅一次告訴你。   ∥解析工法不被騙∥ 解析常用的施工方法,讓你面對工班也不害怕被騙。   ∥正確保養用得久∥ 平時保養做得好,讓你花小錢省大錢,延長需要重新裝潢的期限。   ∥搭配法則超嚴選∥ 挑了之後該怎麼配?從上千案例嚴選設計師1000個經典搭配法則,自力設計不求人。   ∥設計師私房推薦∥ 從設計師觀點出發,告訴你最想知道的建材CP值到底優不優。 作者簡介 麥浩斯資訊股份有限公司   漂亮家居編輯部   1.創造平凡生活的不平凡空間生活美學經驗。  2.生產有朝氣的版面風格。  3.鼓吹家的新價值

觀。  4.關心對居家生活懷有健康心情的讀者。  5.追蹤具有可學習特質的新穎空間美學案例。  6.提供讀者看得懂、學得會、買的到、省到錢的方法。  漂亮家居部落格:exhouse.pixnet.net/blog  漂亮家居好生活:www.facebook.com/myhomelife  漂亮家居設計家:www.searchome.net/   相關著作   《5坪起 小家變豪宅超強隔間術 搞定套房、小坪數、挑高小宅難解格局100例》   《就是愛住Loft風的家 不裝潢也有風格 500個Loft Style生活空間設計提案》   《房子小更要好設計!小坪數屋主最需要的超實用設計300,讓家

住起來寬敞又舒服,收納沒煩惱,打掃不費力》   《找好地,蓋自己的房子:依山.傍海.農居樂。選塊好地,退休.度假.轉職,我的第二人生從蓋房子開始實現》   《拒當菜鳥 我的第一本裝潢計劃書 100種裝潢事件180個裝修名詞小百科一次學會》   《拯救主婦媽媽的居家好設計100 脫離煩人家務,健康、收納、清潔、教養、照護全方位解答》   《木空間設計圖典1000:好感木住宅全解析,不只設計,從選材、保養到採買,終於找到心動的Woody Home》   《設計師不傳的私房秘技餐廚設計500》   《鄉村風設計圖典1000:精選歐式、英式、美式、現代鄉村風格家設計,細述你最想知道的格局、材質、傢具、

佈置、配色等設計關鍵,給自己一個自在生活、凝聚情感的溫暖手感家》

水性螺絲封孔劑及電鍍金油之開發及應用

為了解決pvc皮革缺點的問題,作者顏瑋廷 這樣論述:

目錄謝誌 I目錄 II圖目錄 V表目錄 VIII摘要 XABSTRACT XI第一章 緒論 11.1前言 11.2研究目的及動機 2第二章 文獻回顧 32.1水性丙烯酸樹脂之基本簡介 32.1.1水性丙烯酸樹脂之介紹及應用 32.1.2水性丙烯酸樹脂之缺點及改善方法 32.1.3水性丙烯酸樹脂應用於水性塗料體系 52.2水性丙烯酸樹脂塗料體系之交聯劑 62.2.1三聚氰胺甲醛樹脂交聯劑 62.2.2氮丙啶交聯劑 72.2.3異氰酸酯交聯劑 82.3水性塗料體系之添加助劑 102.3.1水性塗料體系之添加助劑-消泡劑 102.3.2水性塗料體系之添加助劑

-增稠劑 132.3.3水性塗料體系之添加助劑-流平劑 16第三章 實驗流程 183.1實驗流程及使用之藥品 183.1.1實驗藥品 183.1.2 實驗流程及步驟 193.2 塗料之製備噴塗與基材選定及處理 193.2.1塗料之製備 203.2.2塗料固體含量之測定 203.2.3塗料黏度之測定 213.2.4塗料儲存時間及安定性之測定 233.2.5塗料之閃火點測試 243.2.6基材之處理 263.3塗層之製備 273.3.1噴槍之調整及選擇 283.3.2烘烤參數之設定 283.4 塗層之物性及化性測試 293.4.1 硬度測試-鉛筆式硬度計 293

.4.2 附著力測試-百格測試 303.4.3耐沸水測試 323.4.4耐化性測試-耐溶劑及酸鹼測試 343.4.5耐化性測試-鹽霧測試 353.5分析儀器 363.5.1高分辨X光繞射分析 363.5.2 傅立葉轉換紅外線光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectrometer, FTIR) 403.5.3 熱重分析儀(Thermogravimetric Analysis, TGA) 433.5.4 熱示差掃描儀(Differential scanning calorimetry, DSC) 44第四章 結果與討論 464.1塗料之基本性質

464.1.1 塗料之固體含量及黏度測試結果 464.1.2 消泡劑對配方消泡性之影響 504.1.3 增稠劑對配方之影響 524.1.4交聯劑之添加量對儲藏性之影響 544.2塗層之分析 564.2.1烘烤溫度及交聯劑添加量對塗層硬度之影響 564.2.2 烘烤溫度及交聯劑添加量對塗層附著性影響 584.2.3烘烤溫度及交聯劑添加量對塗層耐化性及耐酸鹼性之影響 624.2.4塗層耐丁酮擦拭結果分析 764.2.5塗層之耐沸水測試結果 794.2.6塗層之鹽霧測試結果 824.2.7塗層結晶性之分析 844.2.8添加氮丙啶交聯劑塗層之IR光譜分析 854.2.9

改變不同溫度塗層之TGA及DSC分析 864.2.10不同交聯劑配方之閃火點(Flash Point)測試結果 92第五章 結論 94第六章 參考文獻 95圖目錄圖2.2.1-1羥基與烷氧基胺基樹脂之交聯反應 7圖2.2.2-2 羧基與氮丙啶之交聯反應 8圖2.2.3-1 異氰酸酯基團與羧基之交聯反應 9圖2.3.1-1消泡劑之消泡機制 11圖2.3.1-1 締合型聚氨酯增稠劑的幾種可能結構 15圖2.3.1-2 締合型聚氨酯增稠劑之立體網狀結構 15圖3.1.2-1 實驗之簡易流程圖 19圖3.2.2-1 Uni Block MOC63u固體含量分析儀及固體含量測定情形

21圖3.2.3-1 黏度測試所使用之岩田二號黏度杯 22圖3.2.4-1 經14天日照測試之樣品 23圖3.2.5-1 進行閃火點測試之樣品 26圖3.4.1-1 (a)鉛筆硬度計(b)鉛筆硬度測試用之標準三菱鉛筆 30圖3.4.2-1 (a)百格測試用之百格刀(b)3M 600號標準膠帶(c)放大鏡 32圖3.4.3-1 耐沸水測試之情形 33圖3.4.5-1 (a)鹽霧測試箱(b)鹽霧測試箱內部 35圖3.5.1-1 布拉格方程式之幾何關係 38圖3.5.1-2 X光繞射示意圖 38圖3.5.1-3 X光薄膜繞射示意圖 39圖3.5.1-4 X光之入射角與薄膜樣

品之示意圖 39圖3.5.2-1麥克遜干涉儀之結構 41圖3.5.2-2 Cary 630 FTIR 42圖3.5.4-1 玻璃轉換溫度之示意圖 44圖3.5.4-2 熱流系統之DSC結構示意圖 45圖4.1.2-1 塗料之起泡及消泡情形。(a)塗料起泡(b)塗料消泡完成 51圖4.1.3-1不同增稠劑添加量配方之噴塗結果。(a)黏度43秒17之噴塗情況(b)黏度21秒42之噴塗情況(c)黏度7秒74之噴塗情況 53圖4.1.4-1 TC-200W配方添加10%氮丙啶交聯劑經一星期之固化情形 55圖4.1.4-2 TC-201W配方添加10%胺基交聯劑經四個月後仍然具有良好的流

動性 55圖4.2.2-1 烘烤條件 120oC/20 min不同交聯劑及添加量之百格測試結果 60圖4.2.2-2 烘烤條件 160oC/20 min不同交聯劑及添加量之百格測試結果 61圖4.2.3-1 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-丙酮 64圖4.2.3-2 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-丙酮 65圖4.2.3-3 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-丁酮 66圖4.2.3-4 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之

耐化性測試結果-丁酮 67圖4.2.3-5 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-異丙醇 68圖4.2.3-6 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-異丙醇 69圖4.2.3-7 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-二甲苯 70圖4.2.3-8 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-二甲苯 71圖4.2.3-9 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-5% 氫氧化鈉 72圖4.2.3-

10 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-5% 氫氧化鈉 73圖4.2.3-11 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-5% 硫酸 74圖4.2.3-12 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-5% 硫酸 75圖4.2.4-1 烘烤條件 120oC/20 min不同交聯劑及添加量之塗層經丁酮(MEK)擦拭結果 77圖4.2.4-2 烘烤條件 160oC/20 min不同交聯劑及添加量之塗層經丁酮(MEK)擦拭結果 78圖4.2.5-1 烘烤條件 120oC/20

min不同交聯劑及添加量之塗層耐沸水測試結果 80圖4.2.5-2 烘烤條件 160oC/20 min不同交聯劑及添加量之塗層耐沸水測試結果 81圖4.2.6-1 烘烤條件 160oC/20 min TC-200W-1%氮丙啶交聯劑 噴塗於螺絲經1000小時鹽霧測試(一塗) 83圖4.2.6-2 烘烤條件 160oC/20 min TC-200W-1%氮丙啶交聯劑 噴塗於螺絲經1000小時鹽霧測試(二塗) 83圖4.2.7-1 烘烤條件 160oC/20 min不同交聯劑塗層之XRD分析 84圖4.2.8-1 烘烤條件 160oC/20 min添加1%氮丙啶交聯劑配方之IR圖譜分析。

(a)紅色線為剛製備完成之配方經160oC/20min熱處理之IR圖譜(b)黑色線為製備完成之配方放置約四個月後經160oC/20min熱處理之IR圖譜 85圖4.2.9-1 熱處理條件為7天室溫乾燥之純水性丙烯酸樹脂TGA圖譜 86圖4.2.9-2 熱處理條件為120oC/30 min添加1%氮丙啶交聯劑配方之TGA圖譜 87圖4.2.9-3 熱處理條件為160oC/30 min添加1%氮丙啶交聯劑配方之TGA圖譜 87圖4.2.9-4 熱處理條件為120oC/30 min添加10%胺基交聯劑配方之TGA圖譜 88圖4.2.9-5 熱處理條件為160oC/30 min添加10%胺基

交聯劑配方之TGA圖譜 88圖4.2.9-6 熱處理條件為7天室溫乾燥之水性丙烯酸樹脂DSC圖譜 89圖4.2.9-7 熱處理條件為120oC/30 min添加1%氮丙啶交聯劑配方之DSC圖譜 89圖4.2.9-8 熱處理條件為160oC/30 min添加1%氮丙啶交聯劑配方之DSC圖譜 90圖4.2.9-9 熱處理條件為120oC/30 min添加10%胺基交聯劑配方之DSC圖譜 90圖4.2.9-10 熱處理條件為160oC/30 min添加10%胺基交聯劑配方之DSC圖譜 91表目錄表2.3.1-1有效消泡劑須具備之條件 12表3.3.1-1 本研究所使用空氣噴槍之基本參數

28表3.4.2-1 百格測試之標準 31表4.1.1-1 TC-201W配方所使用添加物之固體含量 47表4.1.1-2 TC-200W配方所使用添加物之固體含量 48表4.1.1-3 配方固體含量計算結果 48表4.1.1-4 固體含量分析儀所使用之樣品重量 49表4.1.1-5 固體含量分析儀之測定結果 49表4.1.2-1 消泡劑添加量與消泡時間之關係 51表4.1.3-1 增稠劑添加量與黏度之關係 53表4.1.4-1 時間與塗料表面結皮性及黏度之關係 54表4.2.1-1 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之硬度變化 57表4.2.

1-2 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之硬度變化 57表4.2.2-1 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之百格測試結果 59表4.2.2-2 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之百格測試結果 59表4.2.3-1 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-丙酮 64表4.2.3-2 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-丙酮 65表4.2.3-3 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-丁

酮 66表4.2.3-4 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-丁酮 67表4.2.3-5 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-異丙醇 68表4.2.3-6 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-異丙醇 69表4.2.3-7 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-二甲苯 70表4.2.3-8 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-二甲苯 71表4.2.3-9 烘烤條件120oC/20

min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-5%氫氧化鈉 72表4.2.3-10 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-5%氫氧化鈉 73表4.2.3-11 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-5%硫酸 74表4.2.3-12 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐化性測試結果-5%硫酸 75表4.2.4-1 烘烤條件120oC/20 min之塗層改變不同交聯劑及添加量之耐丁酮(MEK)擦拭結果 77表4.2.4-2 烘烤條件160oC/20 min之塗層改變不同交聯

劑及添加量之耐丁酮(MEK)擦拭結果 78表4.2.5-1 烘烤條件 120oC/20 min不同交聯劑及添加量之塗層耐沸水測試結果 80表4.2.5-2 烘烤條件 160oC/20 min不同交聯劑及添加量之塗層耐沸水測試結果 81表4.2.6-1 烘烤條件160oC/20 min之塗層之鹽霧測試結果 83表4.2.10-1 TC-201W-1%氮丙啶交聯劑配方之閃火點測試結果 92表4.2.10-2 TC-201W-10%胺基交聯劑配方之閃火點測試結果 93