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K wax 清潔蠟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PaulaBegoun寫的 化妝品成分指南 可以從中找到所需的評價。

大同大學 設計科學研究所 賴志純所指導 張靖爾的 服裝在文化上的創新與永續設計 (2021),提出K wax 清潔蠟關鍵因素是什麼,來自於以人為本的設計、永續設計、服裝。

而第二篇論文國立臺北科技大學 材料科學與工程研究所 梁誠所指導 李文雅的 以CVD法製備ZIF-67奈米材料在三維石墨烯發泡鎳之超級電容的應用 (2021),提出因為有 化學氣相沉積法、三維石墨烯、金屬有機骨架材料、超級電容、ZIF-67的重點而找出了 K wax 清潔蠟的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了K wax 清潔蠟,大家也想知道這些:

化妝品成分指南

為了解決K wax 清潔蠟的問題,作者PaulaBegoun 這樣論述:

不看本書,當心您的美麗知識落伍!   《化妝品成分指南》(Cosmetic Ingredient Guidebook)是暢銷書《美麗聖經》作者寶拉?培岡(Paula Begoun)最新力作,也是目前最完整的化妝品成分解析工具書。本書由知名皮膚科醫師張啟杉專業翻譯,最具權威。 千呼萬喚始出來!您也能當美麗藥妝保養的達人!本書備受美麗產業相關人士的高度詢問,終於出版!任何化妝品成分,它對皮膚有何好處與缺點?書內全指南!本書網羅了各種保養及化妝的知識,隨時查閱產品成分內容!   寶拉.培岡說:「這本《化妝品成分指南》可以幫助消費者選購產品,本書內容偏重於成分對於皮膚有何好處與缺點,裡面網羅了各

種保養及化妝的知識,消費者逛街時可以攜帶在身上,隨時查閱產品成分內容,幫助做出聰明的決定。」   藥妝美容相關業界必BUY的〈化妝品成分指南〉讓您也能當美麗藥妝保養的達人!本書網羅了各種保養及化妝的知識,從A到Z,逐一誠實的、白話的解說各種成分的功效,從最冷門到最熱門的成分都有,你可以因此了解成分功效和價格的關係,並有化妝品原理專章,另有從中文名詞檢索成分的設計,便於中英文交錯查詢。   在過去這幾年來,化妝品成分的研究非常多,其中植物萃取物研究的數量最為驚人,本書蒐集了最完整的資料,不僅收集了新開發化妝品成分的資訊,也記載了常用化妝品成分的更新資料。 本書特色   本書是依照公開發表的科學研

究編撰而成,對於各種植物萃取物的評論皆有憑據,參考的資料來源與出處列在解說文字的後面,民間的傳聞和和古老的偏方並不可靠,甚至可能傷害皮膚,因此不列入我們的參考依據。   植物萃取物的使用仍然有許多問題,科學文獻中經常提到,植物萃取物的效果會受到萃取部位(例如植物的根莖葉分別有不同的組成與作用)、採收的季節、萃取與保存的方法、產品含量等因素影響,化妝品工業對於這些問題尚未訂出一套標準,而我們因此無法確定產品中的植物萃取物是否可以發揮應有的作用,科學研究只是說明植物萃取物對皮膚的益處,並不保證產品的效果。   植物萃取物的研究非常多,這些研究發現了植物萃取物的諸多效果,然而這些研究大多採用純的萃取

物或植物原液,這和保養品的情況並不相同,植物萃取物是以一定比例添加在保養品,使用保養品或與其他成分混合的研究寥寥可數。   本書內文主要記載植物萃取物塗抹在皮膚上的好處,來自口服植物萃取物或維他命的效果我們會特別註明,口服的效果不一定和外用的效果有關,甚至會產生截然不同的作用。   讀者可以藉由這本書的內容,了解化妝品成分是否具有化妝品公司宣稱的效果,也可以知道那些成分會刺激皮膚,購買保養品的時候,強烈建議讀者使用這本「化妝品成分指南」,幫助您選擇良好且合適的產品。.   產品成分表只列出成分名稱,並未標示各種成分的含量,即使成分表完全相同的產品,它們的配方仍然可能存在很大的差異,對於某些特定

的膚質來說,選擇適合的產品並不是一件容易的事,各種膚質選購產品也沒有一定的準則(例外的情形包括防曬、治療青春痘的過氧化苯、水楊酸等,上述產品是屬於含藥化妝品或藥品,並非一般保養品),例如青春痘的患者想要挑選不會阻塞毛孔的產品時,光靠成分表是不夠的,還必須親自判斷產品是否清爽或厚重,厚重的產品含有較多或較滋潤的增稠劑或滑潤劑,比較容易造成毛孔阻塞,質感清爽的產品(但不能含有刺激性的成分)就比較不會有這樣的問題。   本書的編排是按照英文字母A到Z的排列,非常容易查閱,我們收錄了常用與當紅的化妝品成分,並且明白指出這些成分是否具有化妝品公司宣傳的效果,內容涵蓋了滑潤劑(emollients)、潤滑

劑(slip agents)及防腐劑(preservatives)等重要化妝品成分,幫助讀者更了解這些成分的功能,並且知道哪些效果是它們不能辦到的。 作者簡介 寶拉.培岡 (Paula Begoun)   是美國知名的化妝品專家,她的著作「藍色眼影應該被禁止」、「化妝品指南」、「美髮保養品指南」、「美麗聖經」在美國熱銷數百萬本,她將化妝品公司不願讓消費者知道的真相公諸於世。   寶拉也是奈特萊德報業集團(Knight Ridder News Tribute Service,全美第二大報業集團)的聯合專欄作家,每週刊載的「寶拉信箱」專欄在全美國的報紙都可以看到。   在化妝品及護髮產品的領域?,

寶拉也是美國知名的消費專家,在電視、報紙、雜誌和廣播節目裡,寶拉定期接受媒體記者和化妝品製造商的採訪,過去幾年來,寶拉受邀參加脫口秀節目的錄影達數百次之多,其中包括觀點(The View)、換日線(Dateline NBC)、早安美國(Good Morning America)、20/20、今日(Today)、今夜(Later Today)、CBS晨間新聞、加拿大早安(Canada AM)、全國公共廣播電台等節目,也接受歐普拉的專訪十餘次,寶拉的網站經營得非常成功(www.CosmeticsCop.com),全世界的女性朋友可以在這裡得到最直接透明的美麗資訊,這個網站的繁體中文版也於2008年

在台灣問世 (www.CosmeticsCop.com.tw)。   在1995年寶拉開發了網站,目前在北美洲、墨西哥、歐盟、澳洲、新加坡、馬來西亞、印尼、韓國與台灣等地,都可以在當地的網站看到寶拉〈化妝品警察〉網站,世界其他各地的網站也陸續建構中,還有許多其他品牌的優良產品可以介紹給消費者,因此寶拉繼續埋首於各種廠牌的產品研究與分析,並將研究結果公佈在網站中,好的產品給予「微笑的符號」、普通的產品給予「面無表情」的符號,不好的產品則給予「生氣」的符號,這些研究結果已彙整成「化妝品指南Don’t Go to Cosmetics Counter without me」一書,這本書的篇幅非常大,書

中提到的品牌有一半以上並未在台灣銷售,本書僅摘錄其中最重要的化妝品成分部份做翻譯,希望對讀者可以有所幫助。 譯者簡介 張啟杉 醫師 陽明大學醫學系畢 醫師國家考試及格公職醫師高考及格台東榮民醫院外科台北榮總皮膚科專科醫師國防醫學院臨床助教台中林新醫院皮膚科主任彰化市張啟杉皮膚科診所院長(現任)

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服裝在文化上的創新與永續設計

為了解決K wax 清潔蠟的問題,作者張靖爾 這樣論述:

隨著西方服飾普及,傳統服裝日趨沒落,和近年來,服裝對環境所帶來的巨大污染,本研究思索傳統服裝永續傳承及當前服裝永續議題的重要性與急迫性,採用「以人為本的設計」理論,針對服裝的文化特色、色彩等和服裝永續設計探討大專校院學生對服裝的文化創新及藍染傳統技術應用的看法。目的是嘗試透過研究,了解服裝藉文化的創新、推展並融入環保原則擴大市場、提升產業值,使服裝邁向永續經營的可行性。本研究透過因素分析、單因子變異數分析和結構方程模型,對384名大學生及研究生進行考驗、分析。 研究結果顯示,1. 參與者認同服裝可透過創新的設計吸引年輕的潛在消費者。2. 由於傳統藍染具天然可持續和色彩搭配變化豐富的特性

,參與者認同其有助於染色過程不使環境遭受破壞、認同其在使用上具有永續性。3. 在服裝永續設計方面,參與者認同服裝產品的永續性需求,同時也對減少廢棄服裝的數量表示支持。因此,整體設計過程以「人」為思考中心,參與者認同對於傳統服裝,可藉創新的設計,對於服裝環保議題,則可藉持續的關注與實踐,而達成服裝永續之目標。故「以人為本的設計」理論運用於服裝領域是有效的。研究最後建議,面對現今服裝永續的議題,唯有追求服裝在文化特色上能不斷創新、產品設計具可持續性、提升使用者滿意度和參與負責任的消費,多管齊下,方能促進服裝的永續發展。 故服裝在包含線條、配飾、色彩等方面的文化創新和服裝永續設計的相關研究結果

,驗證了以人為本的設計理論模型對服裝永續創新和可持續的貢獻;而對相關業者、服裝設計人員的產品開發,與消費者力行永續的消費也具有重要意義。

以CVD法製備ZIF-67奈米材料在三維石墨烯發泡鎳之超級電容的應用

為了解決K wax 清潔蠟的問題,作者李文雅 這樣論述:

在此研究中,採用兩階段的化學氣相沉積法(Chemical Vapor Deposition, CVD),首先在發泡鎳(Ni foam, NF)上合成石墨烯為基材,接下來在石墨烯表面製備沸石咪唑酯骨架-67(Zeolitic Imidazolate Framework-67, ZIF-67)奈米材料。第一階段CVD合成石墨烯的研究中,採用固態碳源-蠟燭為前驅物,研究不同製程溫度在發泡鎳上合成三維石墨烯(Three Dimensional Graphene, 3DG)的品質影響。第二階段CVD製備ZIF-67的研究中,採用品質最佳的3DG做為基材,並以改變載體氣體流量來控制管狀爐中的流場以製備出

不同表面形貌的ZIF-67。所合成製備出之奈米材料,分別以拉曼光譜儀(Raman spectroscopy)、X光繞射儀(X-Ray Diffractometer, XRD)、傅里葉轉換紅外光譜(Fourier-transform infrared spectroscopy, FTIR)、X射線光電子能譜儀(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)分析其晶體結構、成分、鍵結、及電子組態;以場發射式掃描式電子顯微鏡(Field Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM)及穿透式電子顯微鏡(High-resolu

tion transmission electron microscopy, HR-TEM)鑑定其表面形貌及晶體結構;以電化學分析儀之循環伏安法(Cycle voltammetry, CV)、及恆電流充放電法(Galvanostatic charge/discharge, GCD)量測所製備電極之儲電能力,由於製備出之奈米材料,皆為直接成長於基材,無須使用任何粘合劑,因此具有最低之介面阻抗,提供優異的電荷傳導能力,進而獲得出色的電化學性能。