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國立雲林科技大學 化學工程與材料工程系 陳國裕所指導 林冠廷的 以數位光處理三維列印技術製備超分支聚酯/甲基丙烯酸2-羥乙酯/羥基磷灰石複合支架 (2021),提出nb支架關鍵因素是什麼,來自於3D列印、超分支聚酯、羥基磷灰石、細胞相容性、骨組織工程。

而第二篇論文國立臺北科技大學 智慧財產權研究所 陳志遠所指導 林雅慧的 形狀記憶合金之技術演化分析: 聚焦專利資訊與社會網絡分析 (2020),提出因為有 形狀記憶合金、血管支架、專利資訊、社會網絡、技術生命週期、專利價值的重點而找出了 nb支架的解答。

最後網站[開箱] NB F100A 螢幕支架開箱- 看板PC_Shopping - 批踢踢 ...則補充:幾個月前搬家後,螢幕支撐架便贈給朋友當禮物(其實是因為東西太多不好搬XD),近期為了讓桌面可以更加寬敞,於是便開始選購螢幕支架。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了nb支架,大家也想知道這些:

nb支架進入發燒排行的影片

今年10月Lenovo在倫敦的新品發表會首度曝光的Yoga Tablet 2 ,Techalook 非常榮幸搶頭香來為大家做評測,千萬不要錯過本集精彩的內容喔!

Yoga Tablet 2 擁有獨特的底部支架設計,共有4種模式,除了先前的手拿模式、傾斜模式與站立模式外,還新增了掛起模式,可利用底座中間的吊孔設計,吊掛在牆面上當小電視使用,想怎麼用都方便。機身背部採用壓花紋路設計,科技感十足。Yoga Tablet 2 分為Android及Windows作業系統兩種版本,採用Intel Atom Z3745處理器,以及2G的記憶體和16G的儲存容量。以規格來說,Yoga Tablet 2表現的中規中舉,但以Yoga系列獨特的支架設計,在眾多平板電腦當中,實用性就成為它的一個大亮點,讓平板的功用更上一層樓!

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以數位光處理三維列印技術製備超分支聚酯/甲基丙烯酸2-羥乙酯/羥基磷灰石複合支架

為了解決nb支架的問題,作者林冠廷 這樣論述:

摘要 iAbstract ii誌謝 iv目錄 v表目錄 ix圖目錄 x第一章 緒論 11-1 前言 11-2 骨 11-3 骨組織工程 31-4 三維列印技術應用於骨組織工程 51-5 超分支聚合物 91-6 常見骨取代材料 101-7 羥基磷灰石 121-8 大豆卵磷脂 121-9 甲基丙烯酸2-羥乙酯 131-10 研究動機 14第二章 文獻回顧 152-1 三維列印技術應用於骨組織工程 152-2 超分支聚酯合成 172-3 超分支聚酯甲基丙烯酸酯合成 182-4 陶瓷材料應用於骨組織工程 202-5 羥基磷灰石合成 222-6 含大豆卵磷

脂之羥基磷灰石合成 23第三章 實驗材料與方法 253-1 藥品 253-2 儀器 273-3 實驗步驟 293-3-1 製備超分支聚酯 303-3-2 製備超分支聚酯甲基丙烯酸酯 303-3-3 製備含大豆卵磷脂之羥基磷灰石 313-3-4 光固化樹脂溶液配製 313-3-5 三維列印複合支架 323-4 材料結構鑑定 333-4-1 傅立葉紅外線光譜儀 333-4-2 核磁共振光譜儀 333-4-3 X光繞射儀 353-5 物化特性測試 353-5-1 羥基磷灰石粒徑 353-5-2 羥基磷灰石分散性 353-5-3 樹脂溶液黏度 353-5-4 樹脂溶

液光固化反應性 363-5-5 複合支架列印品質 363-5-6 複合支架孔隙率 363-5-7 複合支架膨潤度 363-5-8 複合支架重量損失率 373-5-9 複合支架機械性質 373-6 細胞相容性測試 373-6-1 細胞培養 373-6-2 複合支架細胞毒性 383-6-3 複合支架細胞貼附性 383-6-4 鹼性磷酸酶活性 393-7 統計分析 39第四章 結果與討論 404-1 材料結構分析 414-1-1 超分支聚酯 414-1-2 超分支聚酯甲基丙烯酸酯 454-1-3 含大豆卵磷脂之羥基磷灰石 484-2 物化特性分析 504-2-1

羥基磷灰石粒徑 504-2-2 羥基磷灰石分散性 524-2-3 樹脂溶液黏度 534-2-4 樹脂溶液光固化反應性 544-2-5 複合支架列印品質 564-2-6 複合支架孔隙率 574-2-7 複合支架膨潤度 584-2-8 複合支架重量損失率 594-2-9 複合支架機械性質 604-3 細胞相容性分析 624-3-1 複合支架細胞毒性 624-3-2 複合支架細胞貼附性 634-3-3 鹼性磷酸酶活性 65第五章 結論 66參考文獻 68

形狀記憶合金之技術演化分析: 聚焦專利資訊與社會網絡分析

為了解決nb支架的問題,作者林雅慧 這樣論述:

形狀記憶合金技術於1930年代被提出,直至現今已有近90年的發展歷史,由於該合金具有非常優異的特性,例如:形狀記憶效應、擬彈性特性,致使形狀記憶合金材料可以被應用至許多新興領域,因此備受關注。 為探求形狀記憶合金技術當前的發展狀況,本研究將以全球五大專利專責機關所公開公告之專利文獻為研究基礎,由量化與質化分析角度對形狀記憶合金之專利資訊分別進行申請趨勢分析、合金組成分析、應用分析、申請人分析、技術生命週期分析、影響指標分析、知識流向分析與專利引用網絡分析,接著再進一步由血管支架技術層面,反向檢視形狀記憶合金目前於醫用材料領域所面臨到的挑戰。 由本研究結果發現,形狀記憶合金之主要合

金組成技術發展以鎳基、鈦基與銅基此三大類合金組成類型為主,並在醫學應用領域中佔有一席之地,然因鎳基合金具有毒性釋放之問題,因此如何克服鎳離子所產生的細胞毒性儼然成為當前形狀記憶合金於生醫材料應用上的一項重要議題,而鈦基形狀記憶合金便成為了頗具潛力的解決方案。