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氟素撥水劑的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林茂雄寫的 牙材力:大師們的百寶箱 和臺灣區絲織工業同業公會,財團法人紡織產業綜合研究所的 新纖維新紡織品新趨勢都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自林茂雄 和台灣區絲織工業同業公會所出版 。

逢甲大學 纖維與複合材料學系 廖盛焜所指導 陳育甫的 硬脂酸用於高潑水性聚酯織物同步染色之可行性 (2019),提出氟素撥水劑關鍵因素是什麼,來自於聚酯織物、硬酯酸、超臨界二氧化碳、潑水性。

而第二篇論文國立高雄科技大學 化學工程與材料工程系 吳忠信所指導 方宥棋的 六碳氟素撥水劑在聚酯纖維上的應用 (2019),提出因為有 六碳氟、氟素撥水劑、耐水洗性的重點而找出了 氟素撥水劑的解答。

最後網站【測試分享】美國aquapel玻璃鍍膜劑則補充:一般撥水劑不是矽就是氟素,但是矽容易造成問題,而潑水玻璃的製程就是添加氟素使其撥水. 剛好有機會做測試^_^. 這個很像女孩子的鯊魚夾,所以又稱髮夾型.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了氟素撥水劑,大家也想知道這些:

牙材力:大師們的百寶箱

為了解決氟素撥水劑的問題,作者林茂雄 這樣論述:

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的突飛猛進,更容易考驗這項說法! 《牙材力:大師們的百寶箱》精選Top 100 Plus 經典臨床器材,根據分類順序排列方式,一一介紹每個產品的特點、臨床應用和操作訣竅,是學生的基本修煉,醫師的臨床寶鑑。

硬脂酸用於高潑水性聚酯織物同步染色之可行性

為了解決氟素撥水劑的問題,作者陳育甫 這樣論述:

近年來越來越多的無氟撥水劑陸續問市,但在功能上仍然無法跟原有的氟素撥水劑相比,但國外機構預估到2020年,無氟與含氟的紡織品大約可各佔一半。而在潑水加工中多以有機溶劑作為塗佈撥水劑的介質,該方法在使用時容易吸入體內,影響人體健康,許多有機溶劑也是易燃物質,因此在安全上需有特殊的考量。 本文使用兩種加工方式進行潑水加工,以硬酯酸作為潑水劑,仔染色同時加入,使染色完成的聚酯織物同時具有潑水性。以及使用超臨界二氧化碳流體進行潑水加工,將染色完成的聚酯織物進行潑水加工。最後從不同的條件中探討其FT-IR、表觀濃度值(K/S值)、水滴接觸角與堅牢度的變化。 從結果顯示,在FT-IR

的分析中,兩種加工方式皆讓聚酯織物多了亞甲基的特徵峰,證明潑水加工的成功。在外觀方面,同步染色時硬酯酸會隨著濃度增加而有明顯的團聚現象,但加入乙醇後可以有效的改善其團聚現象;超臨界潑水加工時就沒有團聚現象發生。在表觀濃度值(K/S值)與色差值方面,同步染色皆在添加20 %硬酯酸時有最佳的K/S值與色差值;超臨界潑水加工在添加20 %硬酯酸有最佳的K/S值,而不同條件下的色差值皆在三級以下。在水滴接觸角測試中,兩種加工方式在不同條件下皆能提高聚酯織物接觸角角度。在堅牢度測試中,超臨界潑水加工的方式皆比同步染色時來得好。 綜合以上研究結果,本研究以硬酯酸作為潑水劑對聚酯織物行潑水加工,成功使

聚酯織物具有潑水性,且兩種加工方式皆降低有機溶劑的使用量,有不錯的堅牢度。

新纖維新紡織品新趨勢

為了解決氟素撥水劑的問題,作者臺灣區絲織工業同業公會,財團法人紡織產業綜合研究所 這樣論述:

  為協助業者開發新纖維、紗線及機能性布料等新紡織品,了解紡織產業發展趨勢,本會特與紡織產業綜合研究所共同編製《新纖維 新紡織品 新趨勢》一書,內容簡介如目錄。介紹報導新纖維43篇,新紡織品33篇,染整及防護、機能加工新趨勢29篇,紡織終製品(成衣服飾)發展趨勢29篇,紡織設備及製程智慧化趨勢16篇,本書內容豐富,含彩色圖片逾180張,全書約16.5萬字,對紡織業上中下游相關廠商投入開發新纖維、紗線及機能性布料等新紡織品,助益頗大。

六碳氟素撥水劑在聚酯纖維上的應用

為了解決氟素撥水劑的問題,作者方宥棋 這樣論述:

摘要ⅠAbstractⅢ致謝Ⅴ目錄Ⅵ表目錄Ⅸ圖目錄XI第一章 緒論 11-1研究動機 11-2研究目的及內容 4第二章 文獻回顧 52-2 荷葉效應 92-3 撥水加工劑原理及類型 102-4 氟素單體的製備方法 132-5 氟素撥水劑的種類 152-6 全氟丙烯酸聚合物特性 162-7 乳化聚合及其他合成方式 172-8 乳化劑之組成 192-8.1 乳化劑的種類 202-8.2 單體 272-8.3 鏈轉移劑 272-8.4 起始劑 292-9 乳化聚合物乳液之穩定性 292-10 奈米乳化聚合法 312-10.1 微乳化聚合反應 332-11 本研究使用之方法-微乳化聚合方法 34第三

章 實驗方法 393-1 實驗藥品、材料 393-2 研究架構 443-3 實驗步驟 453-3.1 氟素撥水劑乳液製備 453-3.2 六碳氟素測試乳液命名 463-3.3 分析反應溫度與光穿透率之關係 513-3.4 分析均質機功率與均質時間對乳液光穿透率的影響 523-3.5 乳液組成與光穿透率、撥水度及接觸角之測試 523-3.6 分析交聯性單體對撥水度及耐洗性的影響 533-3.7 撥水劑併用交聯劑對耐洗性的影響 543-3.8 分析封端型異氰酸酯交聯性單體對耐洗性的影響 543-3.9 分析加工溫度對撥水度及耐洗性的影響 553-3.10 分析本次研究之撥水劑與市售品性能差異 55

3-4 市售撥水劑之分析 553-4.1 市售撥水劑B之分析結果 563-4.2 市售撥水劑C之分析結果 583-4.3 市售撥水劑D之分析結果 593-5 織物撥水度、耐洗性測次方法 613-5.1 織物加工方式 613-5.2 撥水度測試方式 623-5.3 耐洗性測試方式 64第四章 結果與討論 654-1 氟素撥水劑乳液之粒徑與光穿透率之關係 654-2 反應溫度與光穿透率之關係 664-3 超音波均質機功率與均質時間對乳液光穿透率的影響 674-4 乳液組成與光穿透率之關係 684-5 氟素撥水劑乳液之撥水性評估 694-6 交聯劑單體對撥水度及耐洗性的影響 714-7 撥水劑乳液併

用交聯劑對耐洗性的影響 734-8 封端型異氰酸酯對耐洗性之影響 754-9 固化溫度對異氰酸酯的影響 764-10 本次研究乳液製品與市售品效能評估分析 79第五章 結論與建議 805-1 結論 805-2 建議 81參考文獻 82附件A AATCC-22撥水度測試方法 89附件B AATCC-135耐洗性測試方法 93