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國立臺灣科技大學 化學工程系 何明樺所指導 陳玟伶的 具抗菌性及生物相容性之 3D 列印光固化樹脂 (2020),提出Alcohol 120% 製作 ISO關鍵因素是什麼,來自於抗菌性、生物相容性、光固化樹脂、銀離子、十六烷基氯化砒啶、低分子量幾丁聚醣。

而第二篇論文國立成功大學 機械工程學系 施士塵所指導 周峻圖的 奈米纖維素強化疏水薄膜於封口膜和吸管的研究 (2020),提出因為有 奈米纖維素、纖維素奈米纖維、刮刀塗佈、溶液澆鑄、聚乙二醇、聚乳酸、疏水、封口膜、吸管的重點而找出了 Alcohol 120% 製作 ISO的解答。

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具抗菌性及生物相容性之 3D 列印光固化樹脂

為了解決Alcohol 120% 製作 ISO的問題,作者陳玟伶 這樣論述:

在這項研究中,我們以不同抗菌因子搭配光固化複合高分子,建立可用於3D列印程序之光固化樹脂配方,所使用的抗菌因子包括銀離子、十六烷基氯化砒啶(CPC,Cetylpyridinium chloride)和低分子量幾丁聚醣(CS)添加到我們的光敏樹脂中,並對抗菌劑添加樹脂的列印性質和抗菌效果進行分析。實踐結果顯示添加銀離子、CPC和CS的光固化樹脂皆具有抗菌性,結果表明,銀離子及CPC對大腸桿菌及金黃色葡萄球菌的抑制比例到達99.99%,CS的抑菌比例則約為50%。光固化產物的收縮率在2.2-12%之間,這可能是由於密度測量中抗菌劑的釋放引起的。抗菌劑的損失導致樹脂收縮,因此收縮率隨銀離子、CPC

和CS的含量和親水性而增加。添加抗菌劑會降低轉化率,這是因為所有這些添加劑都不具有光反應性,並且會在光樹脂的固化過程中產生空間位阻。含抗菌劑的樹脂的最終轉化率CS 5%為98.6%、CS10%為93.2%;CPC 5%為98.7、 CPC 10%為95.2%;銀離子 1%為87.5%、銀離子1.45%為84.5%,高轉化率代表印刷效率和產品穩定性是可以接受的。根據ISO-10993進行的細胞培養結果表明這些光敏樹脂具有良好的生物相容性,其中CS的生物相容性較銀離子和CPC高,這是因為CS屬於大分子的抗菌劑,光固化樹脂中較不易從中釋放。本研究所開發的抗菌型光固化樹脂,具有良好的抗菌性,穩定性及生

物相容性,發展作為3D列印抗菌光固化樹脂。

奈米纖維素強化疏水薄膜於封口膜和吸管的研究

為了解決Alcohol 120% 製作 ISO的問題,作者周峻圖 這樣論述:

為降低塑膠廢棄物的產生,此研究開發疏水環保的聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol, PVA)薄膜材料以取代市售之封口膜和吸管。本研究添加無毒且可生物降解之奈米纖維素(Cellulose Nanocrystals, CNCs)和纖維素奈米纖維(Cellulose Nanofiber, CNF),並搭配刮刀塗佈(blade coating)和溶液澆鑄(solution casting)製程,進行PVA複合薄膜的製備,並以雙面溶液澆鑄:聚乙二醇(Polyethylene glycol, PEG)-聚乳酸(Poly(lactic acid), PLA)(PEG-PLA)和純PLA疏水材料,再

執行不同溫度和時間之熱處理,製作出疏水化PVA複合薄膜,並與市售之封口膜和吸管進行比較。在PVA複合薄膜方面,PVA添加CNCs或CNF因基材和填料間的氫鍵和凡得瓦力,使PVA複合薄膜水蒸氣阻隔性、機械性質和熱性質更佳。含有疏水材料之PVA複合薄膜,藉由調整熱處理的溫度和時間,PEG和PLA的結晶度均能有效地提高,使接觸角和水蒸氣阻隔能力明顯提升,也可減緩吸水率上升的趨勢。將含有疏水材料之PVA複合薄膜與市售之封口膜和吸管進行比較。接觸角在25分鐘時,PVA複合薄膜可保持在40°,市售的PP和ES-PE皆低於此角度;三者的的水蒸氣滲透,WVP皆可達到0.3×10-10∙g/(m∙s∙Pa);三

者的吸水率在60分鐘時可低於40 %;機械性質方面,PVA複合薄膜可達到楊氏模數:1.8 GPa、抗拉強度:60 MPa、斷裂應變:200 %和韌性:100 J/m3的目標,PP和ES-PE皆少於此數值;熱壓剝離中三者皆可達平均剝離力0.7 N的宗旨。