nf-j的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

另外網站Transcatheter Repair for Patients with Tricuspid Regurgitation也說明:... Peter Tadros, M.D.,; Matthew J. Price, M.D.,; Gagan Singh, M.D., ... Kansas City (P.T., G.Z.); St. Michael's Hospital, Toronto (N.F.), ...

國立宜蘭大學 化學工程與材料工程學系碩士班 劉俊良、賴森茂所指導 周宏謙的 多重響應可逆形狀記憶PCL/廢棄漁網合膠之製備及性質探討 (2020),提出nf-j關鍵因素是什麼,來自於聚己內酯、廢棄漁網、多重觸發形狀記憶、人工肌肉。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 化學工程系 王孟菊所指導 王淑玲的 利用電漿改質聚乳酸-聚甘醇酸共聚物及體外降解情形之探討 (2008),提出因為有 聚乳酸-聚甘醇酸共聚物、電漿改質、體外降解的重點而找出了 nf-j的解答。

最後網站Gyro 中文則補充:... Serving Size : 1 sandwich wrap; Uses 2 NF on hit ... 與Gyros—in some regions, chiefly North America, anglicized as a gyro (/ ˈ j ɪər oʊ, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了nf-j,大家也想知道這些:

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多重響應可逆形狀記憶PCL/廢棄漁網合膠之製備及性質探討

為了解決nf-j的問題,作者周宏謙 這樣論述:

本研究首次將海洋廢棄物流刺漁網(FN, Nylon 6)以不同比例與(Polycaprolactone, PCL)混合,以填充、熔融兩種不同方式製備PCL/FN形狀記憶高分子合膠,包含混練PCL D2 (含過氧化物2 phr) filled FN及混練PCL/熔融FN(含反應性官能基共聚物ADR 4468),特別是文獻上少有探討Nylon形狀記憶行為。在PCL D2/填充FN樣品包含不同FN含量 (5 wt %、10 wt %、15 wt %、20 wt %)系統中,透過(Dynamic Mechanical Analyzer, DMA)測試單雙向形狀記憶,單向形狀記憶測試結果顯示形狀固定率

皆有98 %以上,形狀恢復率也有95 %以上;維持應力之雙向形狀記憶中,PCL D2 filled FN 95 05經300 kPa在三個循環後,在形狀驅動率(Ract)部分是高於PCL D2,驅動率高達41.6 %,而形狀恢復率(Rrec)可達94.5 %,當填充FN含量上升,Ract會下降。溶劑蒸氣觸發形狀記憶測試,結果顯示各比例填充FN試片在THF和EAC溶劑中角度會縮小,角度不再變化時間約為30 min,放回空氣中角度會恢復,且在1 hr角度不再變化,當填充FN含量上升,角度變化幅度會減小,所有樣品皆具有可逆性。另外,有關PCL/熔融FN合膠部分,寡聚物擴鏈劑ADR 4468與聚醯胺及

聚己內酯反應後,具有鏈延長及增容的效果進而改善兩種材料的相容性,經過扭曲(Twist)和盤繞(Coiled)後製備成扭曲和盤繞高分子人工肌肉,透過加熱-冷卻合膠具有雙向形狀記憶能力,所有合膠中PCL/FN 30/70 A2具有最佳拉伸驅動率高達-113 %,其結果是優於Haines等人的研究 ;PCL/熔融FN合膠添加多壁奈米碳管後,不僅可以利用局部加熱達到部份回復,於NIR照射下樣品可回復原始形狀;NIR觸發也具有可逆形狀記憶效果,可逆角度約5度左右。

利用電漿改質聚乳酸-聚甘醇酸共聚物及體外降解情形之探討

為了解決nf-j的問題,作者王淑玲 這樣論述:

本研究主要目的為利用電漿改質聚乳酸-聚甘醇酸共聚物(PLGA),觀察表面性質對體外降解實驗的影響;藉由溶劑揮發法製成PLGA薄膜,並經由氧氣電漿及氧氣/六氟化硫電漿分別進行單面及雙面改質。將改質後的PLGA樣品置於磷酸鹽緩衝溶液中,控制溫度在37℃,進行體外降解實驗。實驗分成兩組進行:其中,第ㄧ組降解實驗中,不更換PBS,亦即不控制酸鹼值,在第二組降解實驗中,則將體外降解環境之酸鹼值控制在7~7.4之間,觀察PLGA降解情形。由第ㄧ組實驗結果得知,未經電漿改質之PLGA降解速率最快;第二組實驗結果發現,電漿單面改質之PLGA樣品的降解速率與未改質之樣品的降解速率相當,而電漿氧氣雙面改質之PL

GA具有最快的降解速率。再者,利用凝膠滲透層析儀(GPC)、熱重分析儀(TGA)及示差掃描量熱儀(DSC)分析,詳細探討PLGA降解之情形。由GPC結果發現,降解反應初期,會造成分子量的下降,但PLGA並沒有重量損失的情形;當降解時間變長,PLGA會有明顯的重量損失變化,且分子量也持續地減少。PLGA進行降解反應時,高分子材料會產生裂解而造成重量損失及分子量的改變,進而影響材料之熱性質的變化。利用TGA及DSC分析結果得知,降解反應後之PLGA分子量變少,導致熱裂解溫度及玻璃轉移溫度較低;隨著降解時間的增加,PLGA之熱裂解溫度與玻璃轉移溫度會呈逐漸遞減的狀態。