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中原大學 機械工程研究所 李有璋所指導 呂紹弘的 開發雷射直寫技術設備及其應用 (2020),提出無痕膠帶關鍵因素是什麼,來自於雷射直寫技術。

而第二篇論文國立屏東科技大學 機械工程系所 吳德和所指導 傅國河的 多壁奈米碳管/可撓式有機高分子光電池之穩健設計 (2008),提出因為有 有機高分子太陽能電池、可撓性基材(PET)、PCBM、P3HT、多壁奈米碳管(MWCNT)、田口品質法(Taguchi Method)的重點而找出了 無痕膠帶的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了無痕膠帶,大家也想知道這些:

防水布的實用縫紉

為了解決無痕膠帶的問題,作者DIY玩佈置編輯部 這樣論述:

防水布的實用縫紉晴雨兩用亮眼外出提包&居家最適合的生活雜貨 不只喜歡還要會用防水布一點都不難!人氣布作達人vs實力派講師大集合   防水布,可以這樣做!   市售的布料種類眾多,其中防水布亮麗的外表與實用內在,在手作圈吸引了一票玩家,興起一股防水包風潮;除了市面上可以買到現成的防水布,還多了自己壓模的選擇,選一塊喜歡的布料壓上防水模,就可以做成各種生活雜貨,防水、耐髒又亮麗的特色,真的非常迷人!   本書精選4位手作達人,多款防水布的私房作品推薦。   達人還要教你,如何自製防水布?  防水布究竟要怎麼搭、怎麼做,才最好看?  什麼樣的生活雜貨最適合用防水布做?   從大、中、小的包款到日

常用品,看他們挑色、用布的巧思,以及防水布縫製的特殊小技巧,跟著達人這樣做,你也可以做出漂亮、實用的防水雜貨! 本書特色   1.針對【防水布】的素材特性,從實際操作面下手,仔細講解挑布、壓膜、用針、壓布腳的細節。   2.防水布用布、縫紉技巧說明,跟著做就不會出錯!   3.收錄22件達人的實用包款和各種生活雜貨。 作者簡介 LuLu   透過作品說故事,賦予每一件作品豐富的生活感與新鮮的生命力,投注正向情感,自成獨樹一幟的魅力。   LuLu彩繪拼布巴比倫.LuLu的拼布繪本  blog.xuite.net/luluquilt/1 吳瑞琴   熱愛嘗試不同手作設計,創作是激發想像力的動力,

手作是平凡生活中的活化劑。   Sweet Chin的生活.手作  www.wretch.cc/blog/juijuil 阿布豆工作室   喜歡手作、喜歡簡簡單單的生活,自己動手做布作,打造平凡的簡單幸福。   阿布豆  tw.myblog.yahoo.com/sweet-hause Amy林素年   喜歡簡單實用又有趣的雜貨,強調將生活記憶融入手作中,自創品牌「niizo尼左手作生活雜貨」。   niizo官網  www.niizo.com  niizo手作布雜貨,Amy手作生活雜貨教學  tw.myblog.yahoo.com/isnien

無痕膠帶進入發燒排行的影片

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開發雷射直寫技術設備及其應用

為了解決無痕膠帶的問題,作者呂紹弘 這樣論述:

本論文以自行設計開發的光固化3D列印機台為主要製程設備,在三軸列印的架設以5相步進馬達搭配滾珠螺桿連接X、Y軸形成移動平台,並加上線性馬達連接升降載台完成Z軸架設。在程式控制上,以GRBL作為三軸控制軟體,搭配Arduino MEGA2560單晶片微處理器輸出訊號給各軸馬達驅動器以及雷射光源模組來控制三軸移動和固化樹酯所需的雷射功率大小,並由人機介面即時監控機台目前狀況。接著依據實際打印結果調整列印參數和硬體設定,逐步改善列印品質,包含選用的馬達、馬達驅動器、模型切片軟體,使其成為最小列印線寬2 m的3D列印機台。接著使用該機台列印菲涅耳波帶片模板,列印出內圈半徑161 m,外圈半徑10

07 m的20環同心圓,經過PDMS複製模板結果,再以樹酯為材料翻模至蓋玻片上,完成波帶片製作。在製程方法克服列印載台與樹酯槽底並非完全平行,導致列印結構厚度不均的問題;最後探討波帶片的光學聚焦效果,藉由改變列印底板形式,從間隔10 m的柵狀底板改為間隔5 m的圓形底板,其聚焦能量因此提升了53%,接著比較不同層高之間的波帶片對理論聚焦距離的影響。從實驗結果得知,製作出越薄的波帶片越能接近理論值,但需考量製作的材料是否會因厚度降低變得透光,而失去原先預期的光學效果,最後依據實驗結果表示,層高4 m的波帶片能夠獲得最佳效果。

多壁奈米碳管/可撓式有機高分子光電池之穩健設計

為了解決無痕膠帶的問題,作者傅國河 這樣論述:

奈米碳管具有許多優良的物理特性,諸如高長徑比、高熱傳性、高電導性、高鋼性等,往往為改良材質性質的首選配方。太陽能電池為現今最熱門的綠色能源之一,其中有機高分子太陽能電池更擁有質輕、可撓、成本低廉,以及適於製作大面積元件等特點。截至今日,許多研究指出於光致電壓主動層中混入多壁奈米碳管,能夠具體提升高分子的載子移動率,進而增進有機高分子太陽能電池的光電轉換效率。田口品質工程法因其具有精簡實驗次數以及高準確度的特性,為目前世上應用最廣泛的主流製程參數設計法。本篇研究將以田口法探討奈米碳管/高分子複合有機太陽能電池的穩健製程設計,以尋求其最佳參數以及製作流程。根據本篇結果,透過最佳參數製程所得的奈米

碳管/高分子複合有機太陽能電池,的確能獲得較佳的光電轉換效率。