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國立高雄大學 法律學系碩士班 賴恆盈所指導 郭法伶的 權利事項勞資爭議行政調解制度之研究 (2021),提出1810 ADR關鍵因素是什麼,來自於勞資爭議、行政調解、調解人。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 葉樹開所指導 陳姿瑜的 抗縮聚醚-聚醯胺嵌段發泡材料製備研究 (2019),提出因為有 聚醚-聚醯胺嵌段共聚物、聚醯胺、超臨界二氧化碳、批次發泡、抗縮劑的重點而找出了 1810 ADR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1810 ADR,大家也想知道這些:

權利事項勞資爭議行政調解制度之研究

為了解決1810 ADR的問題,作者郭法伶 這樣論述:

勞資爭議,包括勞資雙方間有關權利事項或調整事項之爭議,其解決途徑,與一般民事紛爭解決途徑雷同,約可粗略分為訴訟上與訴訟外紛爭解決途徑二大類。近年來,「訴訟外紛爭解決制度」(Alternative Dispute Resolution, ADR)被認為具有調和傳統社會觀念與現代法律之功能,在我國已實施多年,使用最廣泛的方式即是勞資爭議調解,對我國勞資爭議案件的處理已達到一定的成效。獨任調解人法制化後,勞動部透過訓練及認證建立其專業性,以強化民間中介團體在處理勞資爭議之功能,本機制之運作如能有效解決勞資間之紛爭,獲得勞資雙方之信任,亦可改為由勞工自行向經認許之中介團體提出申請,使其與地方主管

機關同為受理勞資爭議調解之機構。未來有關勞資爭議之調處機構,本文建議得成立獨立於勞工行政主管機關之機構,專責處理勞資爭議,此亦為未來可發展方向。2020年1月1日正式施行勞動事件法,勞動調解是否導致行政調解之功能萎縮?行政機關仍是站在第一線接觸民眾,優點是程序簡便且免收任何費用,加上搭配勞動檢查措施,行政調解對於勞資雙方仍是較為便利的選擇。對於案情較為簡單且金額不大的爭議案件,向勞工行政主管機關申請以獨任調解人的方式進行則是較便捷的途徑,此類案件如果全部申請勞動調解,恐怕法院的案件量會相當大。勞動調解上路後對於行政調解的建議包括:行政調解的申請書內容可再強化、提升撰寫行政調解記錄之品質以及行政

調解委員的專業素養及訓練可再加強。此外,勞資爭議行政調解的性質是私法自治、著重於勞資雙方合意而無強制力,在法制上似也無從以強制方式進行。相較於司法院的勞動調解採調解先行主義,且調解與審判為同一法官,由同一個法官以調解程序中所呈現之事實、證據為基礎續行訴訟,可提升一審的訴訟效率。亦可從法官在調解中所表現出來的態度來預估是否上訴二審的勝率。會間接提高當事人協商的意願。調解與審判為同一法官,應有助於迅速解決勞資爭議。

抗縮聚醚-聚醯胺嵌段發泡材料製備研究

為了解決1810 ADR的問題,作者陳姿瑜 這樣論述:

摘要 IABSTRACT III致謝 IV目錄 V圖目錄 IX表目錄 XII第一章、緒論 1第二章、文獻回顧 32.1聚醯胺熱塑性彈性體 32.1.1 聚醯胺熱塑性彈性體之簡介 32.1.2 聚醚-聚醯胺嵌段共聚物之命名與結構 72.1.3 聚醚-聚醯胺嵌段共聚物之性質 102.2 高分子發泡材料 162.2.1泡珠材料 172.2.1.1高分子泡珠材料黏合方式 192.2.2發泡機制 232.2.3發泡劑 252.2.4批次發泡 282.2.5高分子共混物 302.2.6熱塑性

彈性體泡珠材料之挑戰 362.2.7 聚醯胺高分子 38第三章、實驗方法 413.1實驗藥品 413.2實驗儀器 453.3實驗流程與步驟 483.3.1 實驗流程圖 483.3.2 依不同比例混煉聚醚-聚醯嵌段共聚物與聚醯胺 503.3.3 依不同比例混煉聚醚-聚醯胺嵌段聚物、聚醯胺共混物與商用擴鏈劑 503.3.4 批次發泡 513.3.5 熱壓成型 523.3.6 射出成形 523.4量測方式 533.4.1 示差掃描熱分析 (DSC) 533.4.2 掃描示電子顯微鏡(SEM) 543.4.3 拉

伸性能測試 543.4.4 流變試驗 563.4.5 熱機械分析儀 (TMA) 563.4.6 熱重損失分析儀 (TGA) 573.4.7 熔融指數測定儀 (Melt Flow Index) 573.4.8 開孔率之計算 (close cell content) 583.4.9 泡孔孔徑(cell size)計算 583.4.10 泡孔密度(cell density)計算 603.4.11 固體密度(solid density)與發泡密度(foam density)量測 603.4.12 膨脹倍率(expansion ratio)與收縮率(

shrinkage ratio)計算 61第四章、結果與討論 624.1材料之性質分析 624.1.1 示差掃描量熱儀分析 (DSC) 624.1.2 密度量測 674.1.3 熔融指數量測 (MFI) 684.1.4 熱重損失分析 (TGA) 694.1.5 軟化點量測 (TMA) 704.1.6 開孔率量測 724.1.7 低溫脆性試驗 734.1.8 拉伸性質分析 734.2材料批次發泡性質分析 784.2.1 聚醚-聚醯胺嵌段共聚物 (PEBAX) 784.2.2 聚醚-聚醯胺嵌段共聚物、聚醯胺 (PEBAX

/PA 12) 834.2.3 聚醚-聚醯胺嵌段共聚物、聚醯胺與商用擴鏈劑 (PEBAX/PA 12/ADR) 924.3 材料流變性質分析 1004.3.1 聚醚-聚醯胺嵌段共聚物、聚醯胺(PEBAX/PA 12) 的流變行為 1004.3.2 聚醚-聚醯胺嵌段共聚物、聚醯胺與商用擴鏈劑(PEBAX/PA 12/ADR)的流變行為 103第五章、結論 104參考文獻 106附錄A TMA之實驗數據 121附錄B PEBAX/PA 12共混物在以定時攝影拍攝之發泡樣品 122附錄C PEBAX/PA 12與PEBAX/PA 6之泡孔尺寸與泡

孔密度 125附錄D PEBAX/PA 12/ADR共混物以定時攝影拍攝之發泡樣品 126附錄E PEBAX/PA 12/ADR之泡孔尺寸與泡孔密度 127附錄F PEBAX/PA 6之拉伸黏度 128附錄G PEBAX/PA 12/SMA之物理性質分析 131附錄H 100 °C下共混物之泡孔結構 135附錄I 工業技術研究院材化所研究工作計畫期末報告 136