弱酸性英文的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

弱酸性英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦宇津木龍一寫的 肌斷食:立即丟掉你的保養品及化妝品,99%的肌膚煩惱都能改善! 和童忠良(主編)的 化工產品手冊:樹脂與塑料(第六版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【化學英文】酸鹼性、pH 值、胃食道逆流英文怎麼說? - 希平方也說明:想到酸,許多人會用sour「酸的」來形容味道,但在化學上會用形容詞acid 或acidic 表達「酸的、酸性的」。那acid 也可以直接當名詞,常常搭配其他名詞表示 ...

這兩本書分別來自方舟文化 和化學工業所出版 。

國立臺灣科技大學 應用科技研究所 洪伯達所指導 顏慧如的 以聚醣為主之奈米粒子做為藥物傳遞系統用於改善細胞吞噬效能之研究 (2019),提出弱酸性英文關鍵因素是什麼,來自於幾丁聚醣、幾丁聚醣季銨鹽衍生物、硫酸軟骨素、奈米粒子、金奈米粒子。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 食品科學系 陳泰源所指導 謝岱安的 探討微酸性電解水和高壓加工之欄柵技術對文蛤生化學組成以及貯藏安定性之評估 (2019),提出因為有 文蛤、微酸性電解水、高壓加工技術、欄柵技術、貯藏安定性的重點而找出了 弱酸性英文的解答。

最後網站5分鐘認識胺基酸洗面乳|越洗皮膚越好?痘痘也可以洗掉嗎 ...則補充:成分也可能以英文標示如下: ... 因一般的肌膚呈現弱酸性,選擇弱酸性的胺基酸洗面乳,pH值低於7較溫和。 若使用皂鹼的洗面乳清潔,在洗臉之後,肌膚需要花時間調回 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了弱酸性英文,大家也想知道這些:

肌斷食:立即丟掉你的保養品及化妝品,99%的肌膚煩惱都能改善!

為了解決弱酸性英文的問題,作者宇津木龍一 這樣論述:

★蟬聯6年日本最夯保養書,引爆網友瘋狂討論★ ★揭開黑心廠商不想讓你知道的保養騙術★ ★挑戰皮膚科醫師不能說的祕密★ ★拆穿醫美誇大不實的宣傳手法★ ★解決無效美容帶來的皮膚傷害★   日本亞馬遜、@cosme(日本最大美妝網)、   讀書Meter(日本最大書評網)、樂天市場,   銷售排行No.1   【這是一本,你非讀不可的美肌救命書!】   由修復燒燙傷的專業醫療所誕生的保養法,   帶你遠離無效美妝、保養品的濫用與傷害。   ■人人都做得到的「極簡美肌法」,如此簡易卻效果驚人!   你知道嗎?大部分的保養品所含的油質和界面活性劑都會破壞、刺激我們的肌膚!所謂的「肌斷食」就

是完全停用不必要的保養品,幫助肌膚「斷食」,排毒再生。   放心丟掉你的保養品及化妝品,惱人的肌膚煩惱99%都能順利改善!   只要「清水+純皂+凡士林」毛孔、暗沈、鬆弛就能輕鬆消失了,保濕力提升100倍!   ◆長達十多年的案例研究及科學臨床驗證   ◆日本近年最受注目及推崇的「極簡美肌法」   ■不用化妝品、不摩擦肌膚、不過度清洗,美肌效果100%   作者從修復燒傷的專業醫療所誕生的全新美肌保養,顛覆過去的美容新常識。我們的肌膚具有天然的自淨力、保濕力與修復力,只需準備純皂及凡士林,無論是乾燥肌、油性肌或黑斑暗沉,全都會慢慢改善!   【恐怖的肌膚5大殺手】   1. 水份→破

壞肌膚→造成乾燥問題   2. 界面活性劑及油→破壞表面防護→造成毛孔粗大與發炎問題   3. 防腐劑→殺死常在菌→造成敏感問題   4. 摩擦刺激→傷害肌膚→造成黑斑問題   5. 過度清洗→破壞表面防護→造成細紋與鬆弛問題     ■小心!越是保養,可能讓皮膚狀況越糟……   很多人不敢相信,自己一路花了這麼多金錢、時間、精力在保養,怎麼可能說斷就斷!?這種時候不妨試試先斷絕保養品幾天,你會發現,保養品原先應該是用來「幫助」肌膚維持良好狀態,卻會在停止保養品使用後,開始出現各種可怕病症,而這也就是保養品本身對肌膚造成重大傷害的實證之一!   只要停止用粉底液等化妝品蓋住肌膚,肌膚就會一

天天變得美麗。越是花大錢保養,肌膚狀況往往就會越糟糕……正是因為化妝品及保養品是妨礙肌膚原有再生能力的最大兇手。   ■極簡「清水洗臉法」,激發肌膚原有的再生能力!   作者身為專業抗老醫學先驅,某天忽然發現在自己漫長的治療經歷中,竟然從未發現肌膚細滑度(texture  refinement,肌膚檢測標準之一)超過80%的女性,讓他不禁愕然。他深入研究原因,發現問題出在化妝品及其使用方法之上。原本肌膚就擁有完整的修復及再生機能,一旦用外力強迫給健康肌膚補充水份及油份,就會因熱能、摩擦及化學刺激,破壞肌膚表皮,讓它失去原有的防護功能。而化妝品對肌膚來說,更是侵入性的物品。   原本肌膚細

胞會自然生成保濕成份,據研究顯示,至今花費無數金錢及時間所發明出來的保養品,其效果甚至達不到人類本身肌膚所製造的保濕力的1%。 本書特色   1. 作者本身是燒燙傷的權威,更擁有醫美整形的專業背景,從長達10年的臨床案例研究中發現擁有完美肌膚的關鍵,其科學數據十分具有說服力。   2. 內容看似簡單卻極具實用性,作者不是第一個提出「肌斷食」概念的人,卻是目前最受注目及推崇的。   3. 網路上PO出「宇津木式的清水護膚法」的親身經歷者多不勝數,更讓書中建議的無添加香皂及凡士林大賣。   4. 即使書中針對化妝品及保養品公司的批評非常具有攻擊性,但目前幾乎沒有反對論點出現,且受到點名的

對象皆保持沉默,未提出公開反駁。 各界推薦:   無毒的家創辦人  王康裕     前三軍總醫院皮膚科部主任 趙昭明 讀者盛讚推薦:   ‧這本書提唱的就是「肌斷食」的概念,但不像其他坊間的書是「暫時的」,而是要堅持一輩子。重點就是只用水洗臉,完全不用任何保養品及化妝品。剛看到書名時,我覺得這根本不可能。看下去,就慢慢覺得「好像這麼做比較好……」。等到把書看完,我已經決定「一定要照醫生說的話做」了。於是,當天晚上我就開始執行。大概一個月後,效果就出來了,我開始對自己的素顏產生了自信,現在最大的困難就是繼續持續下去。     ‧我嘗試了整整5個月,最大的變化就是下巴那幾顆老是復發的青春痘

完全消失,臉頰的乾燥狀況也治好了,臉上皮膚變得更有光澤和彈性,鼻頭粉刺也消失了大半。只是暗沉和黑斑還沒完全消失(可能是之前摩擦得太嚴重),比較讓人煩惱。這真的是我試過最好的皮膚保養法,因為我什麼都不用做,但效果卻比以前費時費力又費錢的方法有用多了。     ‧書中最基本的主旨就是:不使用化妝品,不摩擦臉部肌膚,不過度清洗。看完書後,我才知道以往以為的美肌常識,不過是媒體和化妝品公司用來洗腦消費者的謊話。雖然我才剛開始嘗試,不過因為方法太簡單,所以會一直持續下去。     ‧讀這本書是正確的。至今我已不知花了多少錢的化妝品及保養品上,現在真覺得是白費了。沒想到那些產品不但不會讓肌膚變美,反而破壞

了皮膚原本的功能,讓它變得必須依賴保養品才能「正常」,簡直就像毒品一樣。我現在開始慢慢「戒」化妝及保養,目前皮膚狀況良好。對肌斷食有興趣的人一定要試試看!     ‧非常簡單易讀。書中用圖解說明皮膚構造及新陳代謝的原理,讓人一看懂。基本上,化妝品只會破壞皮膚的保護功能,是造成肌膚乾燥的原兇。看完書之後,會深刻感覺化妝是多麼沒必要又傷害皮膚的事,也才知道,原來我們自己的皮膚就擁有功能強於保養品N倍的保濕因子,只是都被不正確的保養方式給破壞了。     ‧雖然我以前就知道皮膚最好不要做太多保養,但還是不自覺地習慣去做保濕及化妝。看了這本書,我才知道皮膚是屬於排泄器官,我們做的所有保養或化妝,都只會

妨礙它的運作,讓皮膚變糟。更慘的情況是,我們的皮膚失去原有的再生及修復功能,變得要依賴保養品或化學產品才能維持,最後都沒效果之後,只能直接去整形。  

弱酸性英文進入發燒排行的影片

其實我本來也是一個不那麼在意私密處保養的人,只是可能年紀越來越長,對身體的健康也越來越在意,包含大到全身健康檢查,小到私密處的照料,畢竟私密處的肌膚與一般肌膚更加敏感,因為妹妹是屬弱酸性,若過度清潔,容易使得陰部酸鹼失衡,導致細菌或黴菌的感染。
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以聚醣為主之奈米粒子做為藥物傳遞系統用於改善細胞吞噬效能之研究

為了解決弱酸性英文的問題,作者顏慧如 這樣論述:

第一部分:由硫酸軟骨素及幾丁聚醣季銨鹽組成之帶正或負電荷奈米粒子用於蛋白質的運輸幾丁聚醣 (chitosan, CS) 及硫酸軟骨素 (ChS) 均具有良好的生物相容性,CS 更具有黏膜吸附性,並且有短暫打開上皮細胞間緊密接合點的能力,但僅溶於弱酸性溶液中,而限制其應用範圍,為克服此點,我們改用幾丁聚醣季銨鹽衍生物 TMC (trimethyl chitosan)及HTCC (N-[(2-hydroxy-3-trimethylammonium)propyl] chitosan chloride) 與 ChS 製備奈米粒子載體。結果發現,(+)/(–)-ChS-TMCs 及 (+)/(–)-C

hS-HTCCs 奈米粒子均可被細胞攝入。第二部分:帶正電荷並覆蓋幾丁聚醣季銨鹽衍生物的奈米金粒之合成,細胞毒性及癌細胞吞噬效能研究利用綠色合成法,在室溫下,製備出含奈米金的幾丁聚醣季銨鹽衍生物奈米粒子。在此,幾丁聚醣季銨鹽衍生物為 HTCC、Fol-HTCC (folate-conjugated HTCC)、Gal-HTCC (galactosyl-conjugated HTCC)。以幾丁聚醣季銨鹽衍生物作為穩定劑,葡萄糖為還原劑,氫氧化鈉為催化劑,在室溫下,水溶液中,將四氯化金的金離子還原成各種帶正電荷的金奈米粒子,並研究了葡萄糖、氫氧化鈉和HTCC濃度對 HTCC-Au 奈米粒子之粒徑、

電位和穩定性之影響。且在細胞週期實驗中顯示此 HTCCs-Au 奈米粒子對人臍靜脈內皮細胞均未有毒性。在流式細胞儀實驗結果,具有葉酸取代基的 金奈米粒子在 Caco-2、HepG2 和 Hela 癌細胞中被攝入的程度都比沒有葉酸取代基的金奈米粒子更大;但是具有半乳糖取代基的金奈米粒子僅在 HepG2 癌細胞中被攝入的程度較高。

化工產品手冊:樹脂與塑料(第六版)

為了解決弱酸性英文的問題,作者童忠良(主編) 這樣論述:

塑料和合成樹脂全書本書系《化工產品手冊》第六版分冊之一,本書共收集醇酸樹脂和烯丙基樹脂、聚乙烯醇縮醛和聚合物、纖維素衍生物樹脂與塑料、高吸水性樹脂和水溶性高聚合物、不飽和聚酯樹脂、聚氨酯、有機硅樹脂與塑料、有機氟樹脂及塑料、酚醛樹脂和塑料、聚酰胺樹脂及塑料、氨基樹脂與塑料、熱塑性聚酯及塑料、芳雜環聚合物、環氧樹脂、離子交換樹脂、離子交換膜、聚醚類樹脂及塑料、聚碸樹脂與塑料、熱致液晶聚合物、導電塑料和磁性塑料及國內五大合成樹脂,共計750多個產品的合成原理及工藝。每個品種包括中、英文名稱,簡介,結構式,物化性質,產品用途,配方及工藝路線,操作步驟與產品規格等。主要介紹了樹脂與塑料國內現行工業化生

產的各種產品、經鑒定的國內中試或試制的產品、具有國產化前景的國外產品以及具有市場前景且有可能恢復中試和產業化的產品。本書作者多年從事高分子材料的教學和研究開發。所選品種大部分工藝簡單,原料易得,操作切實可行,適於中小型生產及應用企業需求,也可供從事高分子材料生產、教學、科研、開發及應用人員參考使用。本書文字精練簡明,內容覆蓋面大,品種齊全,同時本書還為讀者提供豐富、翔實的技術信息和市場信息。本書切合現狀,反映當代前沿發展。書末附有產品名稱中英文索引。 A概論 1合成樹脂和塑料的定義1 2合成樹脂和塑料的分類1 3合成樹脂常用的聚合方法4 4樹脂產品、復合材料樹脂基體、常用塑

料及塑料制品性能的檢測方法5 5樹脂國家標准17 6塑料、合成樹脂國際標准17 7樹脂安全、毒性與三廢20 8國內主要樹脂生產單位20 Ba聚乙烯類 1聚乙烯定義21 2聚乙烯分類22 3聚乙烯的結構、特點與成型加工22 4國內聚乙烯生產單位26 Ba001低密度聚乙烯26 Ba002高密度聚乙烯33 Ba003線型低密度聚乙烯37 Ba004聚乙烯蒽44 Ba005高分子量高密度聚乙烯44 Ba006茂金屬線型低密度聚乙烯44 Ba007低分子量聚乙烯46 Ba008超高分子量聚乙烯49 Ba009中密度聚乙烯51 Ba010極低密度聚乙烯53 Ba011交聯聚乙烯55 Ba012硅烷交聯聚

乙烯58 Ba013β—不飽和羧酸共聚物61 Ba014乙烯—乙酸乙烯酯共聚物64 Ba015聚環戊二烯69 Ba016聚萜烯69 Ba017錫化3號膠70 Ba018粉末聚乙烯70 Ba019高密度聚乙烯與低密度聚乙烯的共混改性72 Ba020氯化聚乙烯74 Ba021氯磺酰化聚乙烯80 Ba022聚乙烯咔唑泡沫塑料81 Ba023聚乙烯醇肉桂酸酯81 Ba024聚乙烯咔唑•氯醌電荷轉移絡合物82 Ba025乙烯—氯乙烯共聚物83 Ba026耐熱磁性氯化聚乙烯83 Ba027磁性低密度聚乙烯84 Ba028磁性乙烯—醋酸乙烯共聚物84 Ba029乙烯—丙烯酸甲酯—丙烯酸三元共聚物85 Ba0

30丁基橡膠接枝的聚乙烯共聚物85 Ba031玻璃纖維增強聚乙烯86 Ba032抗靜電交聯聚乙烯泡沫87 Ba033輻射交聯聚乙烯膜87 Ba034JFY—105輻射交聯電線電纜用聚乙烯塑料88 Ba03510kV級輻射交聯聚乙烯架空電纜絕緣料89 Ba036抗靜電聚乙烯薄膜90 Ba037導電性聚乙烯90 Ba038可黏結聚乙烯薄膜90 Ba039聚苯胺/聚乙烯復合導電膜91 Ba040聚乙烯與聚酰胺的共混物91 Ba041聚乙烯接枝、光降解改性組合產品92 Ba042聚吡咯/聚乙烯導電復合物94 Ba043含聚乙二醇單甲醚側基的馬來酸酐—醋酸乙烯酯共聚物鋰鹽絡合物95 Ba044聚吡咯/聚

乙烯醇導電復合泡沫95 Ba045氧亞甲基連接的聚氧化乙烯固體電解質96 Ba046聚氧化乙烯—鹼金屬硫氰酸鹽絡合物96 Ba047含高氯酸鋰的γ輻射交聯聚氧化乙烯97 Ba048古馬隆樹脂97 Ba049聚(N—乙烯基咔唑)98 Ba050聚乙烯與聚酰胺的共混99 Ba051茂金屬聚烯烴彈性體100 Ba052乙烯基咔唑共聚物103 Ba053乙烯—(甲基)丙烯酸共聚物105 Ba054乙烯—順丁烯二酸酐共聚物109 Ba055乙烯—丙烯酸甲酯共聚物110 Ba056乙烯—丙烯酸乙酯共聚物111 Bb聚丙烯 1聚丙烯定義115 2聚丙烯分類115 3聚丙烯應用115 4聚丙烯結構、特點與成型

加工116 5聚丙烯的改性119 6聚丙烯生產單位122 Bb001無規聚丙烯122 Bb002無規共聚丙烯124 Bb003全同立構聚丙烯126 Bb004間同立構聚丙烯129 Bb005高熔體強度聚丙烯PP131 Bb006預氧化碳纖維133 Bb007聚丙烯腈基碳纖維134 Bb008聚丙烯腈原絲(碳纖維用)135 Bb009氯化聚丙烯136 Bb010石油樹脂138 Bb011PP/PA66合金139 Bb012接枝聚丙烯139 Bb013汽車用耐低溫增強聚丙烯141 Bb014玻纖增強聚丙烯142 Bb015丙烯—乙烯嵌段共聚物145 Bb016改性增強聚丙烯147 Bb017填充聚

丙烯149 Bb018阻燃聚丙烯152 Bb019無鹵低煙阻燃PP153 Bb020聚丙烯酸類高吸水性樹脂154 Bb021雙軸拉伸聚丙烯薄膜154 Bb022導電性聚丙烯155 Bb023電磁屏蔽聚丙烯155 Bb024磁性聚丙烯156 Bb025聚甲基丙烯酸吸水性聚合物156 Bb026仿天然多功能色母料157 Bc聚氯乙烯類 1聚氯乙烯定義159 2聚氯乙烯分類159 3聚氯乙烯的結構、特點與成型加工159 Bc001懸浮法聚氯乙烯162 Bc002分散型聚氯乙烯168 Bc003氯丙(共聚)樹脂171 Bc004EVA改性聚氯乙烯173 Bc005聚氯乙烯—活性炭熱解聚合物174 Bc

006糊狀聚氯乙烯專用樹脂175 Bc007ZJFL—105輻射交聯電線電纜用聚氯乙烯塑料176 Bc008聚氯乙烯球形樹脂177 Bc009微懸浮法聚氯乙烯177 Bc010聚氯乙烯/ABS合金180 Bc011交聯聚氯乙烯181 Bc012本體法聚氯乙烯183 Bc01380℃等級的輻射交聯PVC絕緣料185 Bc014高分子量聚氯乙烯185 Bc015立體規整的結晶性聚氯乙烯186 Bc016醫用聚氯乙烯粒料187 Bc017電池隔板專用聚氯乙烯樹脂188 Bc018氯乙烯—丙烯腈共聚物189 Bc019氯乙烯—馬來酸酯共聚物190 Bc020氯乙烯—丁二烯共聚物191 Bc021氯乙烯

—氨基甲酸酯共聚物191 Bc022氯乙烯—烷基乙烯醚共聚物192 Bc023氯乙烯—乙丙橡膠接枝共聚物193 Bc024氯乙烯—氯化聚乙烯共聚物193 Bc025聚氯乙烯/丁腈橡膠共混物194 Bc026氯化聚氯乙烯195 Bc027氯乙烯—醋酸乙烯共聚物197 Bc028氯乙烯—偏氯乙烯共聚物199 Bc029氯乙烯—丙烯酸酯共聚物201 Bc030氯乙烯—乙烯—醋酸乙烯共聚物201 Bc031聚氯乙烯絕緣膠黏帶203 Bc032赤泥塑料203 Bc033PVC/SMA塑料合金205 Bc034增強聚氯乙烯塑料205 Bc035PVC/ACS塑料合金206 Bc036聚氯乙烯/聚丙烯酸酯共

混物208 Bc037聚氨酯改性聚氯乙烯209 Bc038聚氯乙烯熱收縮膜209 Bc039磁性氯化聚乙烯211 Bc040熱塑性聚氨酯改性的聚氯乙烯212 Bc041MCS改性聚氯乙烯212 Bc042導電性聚氯乙烯213 Bc043填充聚氯乙烯214 Bc044聚氯乙烯熱塑性彈性體215 Bc045電鍍級聚氯乙烯216 Bc046高吸水性樹脂與聚氯乙烯共混物217 Bc047軟質聚氯乙烯泡沫塑料217 Bc048耐熱磁性氯化聚乙烯218 Bc049硬質聚氯乙烯泡沫塑料219 Bd聚苯乙烯類 1聚苯乙烯定義221 2聚苯乙烯性質和樹脂品種221 3聚苯乙烯分類221 4聚苯乙烯的結構、特點與

成型加工223 Bd001等規聚苯乙烯224 Bd002間規聚苯乙烯225 Bd003可發性聚苯乙烯226 Bd004透苯(聚苯乙烯)229 Bd005透明高沖擊聚苯乙烯231 Bd006橡膠接枝共聚型聚苯乙烯233 Bd007高分子量聚苯乙烯237 Bd008可發性聚苯乙烯(阻燃)238 Bd009阻燃高沖擊聚苯乙烯239 Bd010抗靜電聚苯乙烯樹脂240 Bd011間規聚苯乙烯241 Bd012高分子量聚苯乙烯樹脂243 Bd013K—樹脂244 Bd014SMA樹脂246 Bd015SBS樹脂247 Bd016聚對甲基苯乙烯248 Bd017SIS熱塑性嵌段共聚物248 Bd018硅橡

膠改性SAN共聚物249 BeABS系樹脂類 1ABS樹脂定義251 2ABS樹脂化學和物理特性251 3ABS樹脂的結構、特點與成型加工251 Be001透明ABS樹脂254 Be002ABS樹脂255 Be003AES樹脂257 Be004ACS樹脂259 Be005MBS樹脂261 Be006SAN樹脂263 Be007ASA樹脂265 Be008高耐熱ABS樹脂267 Be009阻燃級丙烯腈—丁二烯—苯乙烯樹脂268 Be010抗141bABS271 Be011抗靜電ABS272 Be012增強ABS273 Be013抗菌級ABS275 Be014透明ABS277 Be015增強(填充

)SAN278 Be016ABS—聚碳酸酯合金280 Be017ABS/PVC合金282 Be018SMA樹脂284 Be019聚吡咯/聚苯乙烯導電共混物286 Be020消光ABS286 Be021ABS/PA合金287 Be022ABS/PBT合金289 Be023丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物291 Be024馬來酰亞胺—苯乙烯共聚物292 Be025苯乙烯—甲基丙烯酸甲酯共聚物293 Be026耐熱級丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物294 Be027電磁屏蔽AAS樹脂295 Be028ABS/TPU合金296 Be029阻燃丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物297 Be030甲基丙烯酸甲酯—苯乙烯

共聚物磁性塑料298 Be031永久防靜電ABS樹脂298 Bf丙烯酸樹脂及塑料 1丙烯酸樹脂定義300 2丙烯酸樹脂分類301 Bf001壓克力板301 Bf002珠光有機玻璃板303 Bf003耐磨有機玻璃303 Bf004壓克力擠出板305 Bf005珠光有機玻璃裝飾材料306 Bf006聚甲基丙烯酸甲酯感光樹脂308 Bf007YB—2航空有機玻璃308 Bf008YB—3航空有機玻璃309 Bf009YB—4航空有機玻璃310 Bf010DYB—3航空有機玻璃311 Bf011DYB—4航空有機玻璃312 Bf012丙烯酸酯感光聚合物313 Bf013甲基丙烯酸甲酯—苯乙烯共聚物模塑

料313 Bf014甲基丙烯酸甲酯—丙烯酸甲酯共聚模塑料314 Bf015甲基丙烯酸甲酯—丙烯酸甲酯共聚物模塑料315 Bf016甲基丙烯酸甲酯316 Bf017甲基丙烯酸乙酯317 Bf018聚甲基丙烯酸丁酯317 Bf019聚甲基丙烯酸甲酯模塑粉318 Bf020甲基丙烯酸正丁酯318 Bf021甲基丙烯酸叔丁酯319 Bf022甲基丙烯酸—2—乙基己酯319 Bf023甲基丙烯酸辛酯320 Bf024甲基丙烯酸異丁酯320 Bf025甲基丙烯酸環己酯320 Bf026甲基丙烯酸己酯321 Bf027甲基丙烯酸苯甲酯321 Bf028甲基丙烯酸癸酯321 Bf029甲基丙烯酸月桂酯321

Bf030甲基丙烯酸異冰片酯322 Bf031甲基丙烯酸—β—羥丙酯322 Bf032甲基丙烯酸—β—羥乙酯323 Bf033甲基丙烯酸—β—哌啶乙酯323 Bf034甲基丙烯酸苯酯323 Bf035甲基丙烯酸十八烷基酯323 Bf036甲基丙烯酸氫糠酯324 Bf037聚苯胺/聚(甲基丙烯酸甲酯—丙烯酸丁酯—丙烯酸鈉)導電復合物324 Bf038甲基丙烯酸乙氧基乙酯325 Bf039甲基丙烯酸縮水甘油酯325 Bf040甲基丙烯酸—N,N’’—二甲氨乙酯326 Bf041丙烯酸甲酯—甲基丙烯酸乙酯共聚物326 Bf042抗沖有機玻璃板327 Bf043阻燃有機玻璃327 Bf044齒科用PM

MA模塑料328 Bf045光散射鏡面有機玻璃329 Bf046甲基丙烯酸甲酯共聚物330 Bf047防射線有機玻璃330 Bf048澆鑄型有機玻璃棒材和管材331 Bf049304有機玻璃模塑料332 Bf050甲基丙烯酸甲酯共聚物正型光刻膠333 Bf051甲基丙烯酸甲酯—丙烯腈—丙烯酰化丙烯酸縮水甘油酯共聚物333 Bf052擠塑級PMMA模塑料334 Bf053MN有機玻璃模塑料335 Bg醇酸樹脂和烯丙基樹脂 1醇酸樹脂和烯丙基樹脂定義337 2醇酸樹脂分類337 Bg001YZ—139醇酸樹脂337 Bg002醇酸樹脂膠338 Bg003蓖麻油改性醇酸樹脂338 Bg004醇酸樹脂

339 Bg005低毒醇酸樹脂343 Bg006聚間苯二甲酸二烯丙酯344 Bg007聚三聚異氰酸三烯丙酯345 Bg008聚三聚氰酸三烯丙酯346 Bg009單組分聚氨酯木器清漆專用醇酸樹脂346 Bg010聚鄰苯二甲酸二烯丙酯347 Bg011無苯酐醇酸樹脂349 Bh聚乙烯醇縮醛和聚合物 1聚乙烯醇定義與結構351 2聚乙烯醇縮醛分類351 Bh001水性聚乙烯醇縮甲醛351 Bh002聚乙烯醇縮甲醛353 Bh003聚乙烯醇縮乙醛355 Bh004聚乙烯醇縮甲乙醛356 Bh005聚乙烯醇縮丁醛樹脂357 Bh006聚乙烯醇縮丁醛改性酚醛玻璃纖維增強模塑料359 Bh007聚乙烯醇肉桂

酸酯361 Bh008聚乙烯醇陽離子交換膜362 Bh009聚乙烯醇肉桂酸酯負型光刻膠362 Bh010聚乙烯醇改性交聯聚丙烯酸鹽共聚物高吸水性樹脂363 Bh011聚乙烯醇縮醛纖維364 Bh012聚乙烯醇縮醛膠364 Bh013聚乙烯醇1788365 Bi纖維素衍生物樹脂與塑料 1纖維素塑料定義367 2纖維素分類367 3纖維素塑料的特點與用途367 Bi001羧甲基纖維素369 Bi002羥乙基纖維素371 Bi003醋酸丙酸纖維素373 Bi004纖維素醋酸酯374 Bi005醋酸丁酸纖維素375 Bi006賽璐珞塑料377 Bi007Quat—188醚化劑378 Bi008甲基纖維

素380 Bi009羥丙基甲基纖維素380 Bi010乙基纖維素382 Bi011氰乙基纖維素383 Bj高吸水性樹脂和水溶性高聚合物 1高吸水樹脂定義384 2高吸水樹脂分類384 3SAP的生產方法384 4高吸水性樹脂應用范圍385 5高吸水溶性高聚合物應用范圍385 Bj001高吸水性樹脂(聚丙烯酸類—1)386 Bj002高吸水性樹脂(聚丙烯酸類—2)386 Bj003高吸水性樹脂(聚丙烯酸鈉類—3)387 Bj004高吸水性樹脂(聚丙烯酸鈉類聚合物—4)388 Bj005新穎實用無毒型超高吸水性樹脂388 Bj006丙烯酸—丙烯腈共聚物吸水劑389 Bj007復合共聚物高吸水性樹脂

(A)型390 Bj008復合共聚物高吸水性樹脂(B)型390 Bj009腈綸廢絲水解法制備高吸水性樹脂(Ⅰ)391 Bj010腈綸廢絲水解法制備高吸水性樹脂(Ⅱ)391 Bj011N,N’’亞甲基雙丙烯酰胺交聯聚丙烯酰胺高吸水性樹脂392 Bj012丙烯酸—醋酸乙烯共聚物吸水劑393 Bj013新型吸水性發泡樹脂393 Bj014聚丙烯酸甲酯高吸水性樹脂394 Bj015吸水性聚苯乙烯泡沫394 Bj016JJ系交聯型聚丙烯胺395 Bj017高吸水性樹脂與聚氯乙烯共混物396 Bj018微波法合成的陽離子高吸水性樹脂396 Bj019聚甲基丙烯酸吸水性聚合物397 Bj020球狀醋酸乙烯—

丙烯酸甲酯吸水性聚合物397 Bj021微波法合成的兩性高吸水性樹脂398 Bj022茚順—二乙烯基苯共聚物吸水性樹脂398 Bj023高度吸水的陽離子樹脂399 Bj024輻射法制備的超級復合吸水材料399 Bj025具有良好吸水性和保水性的聚乙烯泡沫400 Bj026高吸水性纖維復合體400 Bj027無水順丁烯二酸酐—乙烯基烷基醚共聚物401 Bj028膨潤土與丙烯酰胺接枝共聚物401 Bj029彩色水晶吸水性樹脂402 Bj030環氧樹脂交聯腈綸廢絲水解物制高吸水性樹脂403 Bj031羧甲基纖維素•丙烯腈接枝共聚物高吸水性樹脂403 Bj032羧甲基纖維素接枝丙烯酸吸水樹脂404 B

j033纖維素接枝丙烯腈吸水性樹脂404 Bj034APS—STS殼聚糖—接枝丙烯腈高吸水性樹脂405 Bj035紙漿接枝丙烯酸吸水劑405 Bj036殼聚糖與丙烯腈接枝的高吸水性樹脂405 Bj037殼聚糖接枝丙烯酸高吸水性樹脂406 Bj038高吸水性水濕敏性導電樹脂406 Bj039建材用吸水性樹脂406 Bj040固體芳香劑407 Bj041醫用高吸水性樹脂407 Bj042電纜用無紡布堵水帶高吸水性樹脂408 Bj043陽離子聚合物408 Bj044陰離子聚丙烯酰胺409 Bj045聚丙烯酰胺409 Bj046陽離子聚丙烯酰胺409 Bk不飽和聚酯樹脂與塑料 1不飽和聚酯樹脂定義和結

構411 2不飽和聚酯樹脂分類411 3不飽和聚酯的應用414 Bk001泡沫型不飽和聚酯樹脂414 Bk002二甲苯型不飽和聚酯樹脂416 Bk003通用型不飽和聚酯樹脂416 Bk004間苯二甲酸型不飽和聚酯樹脂418 Bk005團狀模塑料419 Bk006輻射固化型不飽和聚酯樹脂420 Bk007雙酚A型不飽和聚酯樹脂421 Bk008乙烯基酯型不飽和聚酯樹脂422 Bk009阻燃自熄性不飽和聚酯樹脂423 Bk010紐扣用不飽和聚酯樹脂426 Bk011耐高溫不飽和聚酯樹脂428 Bk012不飽和聚酯—異氰酸酯—丙烯酸酯紫外線固化膠黏劑430 Bk013低收縮不飽和聚酯樹脂431 Bk

014低揮發型不飽和聚酯樹脂432 Bk015透明不飽和聚酯樹脂(光穩定型)433 Bk016不飽和聚酯樹脂膩子435 Bk017纏繞型不飽和聚酯樹脂435 Bk018對苯二甲酸型不飽和聚酯樹脂437 Bk019食品級不飽和聚酯樹脂438 Bk020柔韌性不飽和聚酯樹脂439 Bk021片狀模塑料和團狀模塑料441 Bk022不飽和聚酯系感光性樹脂443 Bk023新型鄰苯型體感光樹脂444 Bk024熱高溫不飽和聚酯樹脂(拉擠成型)445 Bk025新型不飽和聚酯樹脂(膠衣型)446 Bk026新型不飽和聚酯樹脂(工藝品型)448 Bk027液體感光不飽和聚酯樹脂448 Bl聚氨酯樹脂與塑料

1聚氨酯定義450 2聚氨酯(PUR)結構與性能450 3聚氨酯分類451 4世界與中國聚氨酯市場發展與現狀451 5聚醚型聚氨酯泡沫塑料452 6聚酯型聚氨酯泡沫塑料453 7熱塑性聚氨酯彈性體與加工方法453 8聚氨酯泡沫塑料生產方法454 Bl001硬質聚氨酯泡沫塑料454 Bl002軟質聚酯型聚氨酯泡沫塑料457 Bl003高活性聚氧化丙烯三醇458 Bl004三羥基聚醚459 Bl005430聚醚461 Bl006脂肪族聚酯多元醇462 Bl007四氫呋喃—均聚醚二醇463 Bl008PMDETA463 Bl009聚氨酯硬泡沫組合料464 Bl010半硬質聚氨酯泡沫塑料465 Bl

011冷熟化高回彈泡沫組合料466 Bl012鞋底用聚醚型聚氨酯原液468 Bl013木糖醇聚醚469 Bl014低密度包裝泡沫用組合聚醚470 Bl015半硬泡型組合聚醚470 Bl016自結皮聚氨酯泡沫塑料471 Bl017820清洗劑471 Bl018硬質RIM聚氨酯組合料472 Bl019HR泡沫473 Bl020YB—718X半硬泡組合料475 Bl021整皮泡沫組合料475 Bl02250%CFC—11硬泡聚醚477 Bl023空氣濾清器聚氨酯組合料477 Bl024二甲氨基乙基醚478 Bl025汽車儀表板用組合聚醚478 Bl026聚氨酯用脫模劑479 Bl027高密度聚氨酯硬

泡組合聚醚479 Bl028整皮聚氨酯組合料481 Bl029季戊四醇聚氧化丙烯四醇481 Bl030SU—450L聚醚482 Bl031芳香族聚酯多元醇484 Bl032甲苯二異氰酸酯485 Bl033單組分聚氨酯泡沫塑料486 Bl034四羥基胺基聚醚487 Bl035HDI縮二脲加合物488 Bl036二羥基聚醚489 Bl037噴塗型聚氨酯硬泡沫組合聚醚491 Bl038通用型軟泡聚醚492 Bl039聚氨酯熱塑膠493 Bl040瀝青聚氨酯硬質泡沫塑料496 Bl041635聚醚498 Bl042粗MDI(聚合MDI)498 Bl043阻燃聚醚多元醇500 Bl044液化MDI501

Bl045聚醚多胺502 Bl046聚硅氧烷—聚氧烷撐嵌段共聚物502 Bl047二苯基甲烷—4,4’’—二異氰酸酯503 Bl048阻燃型高回彈組合聚醚505 Bl049微孔鞋底用聚氨酯樹脂506 Bl050軟質聚醚型聚氨酯泡沫塑料508 Bl051聚合物多元醇509 Bl052聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚512 Bm有機硅樹脂與塑料 1有機硅聚合物的定義514 2有機硅樹脂514 3有機硅樹脂分類性能與使用量515 4有機硅樹脂的應用516 Bm001新型有機硅樹脂516 Bm002新型有機硅模塑料517 Bm003新型聚硅氧烷乳液519 Bm004新型硅氧烷玻璃樹脂520 Bm005有機硅透

明樹脂521 Bm006新型有機硅膠黏劑(光學型)522 Bm007β—氰乙基甲基硅油522 Bm008硅羥基封端聚二甲基硅氧烷液體524 Bm009聚甲基苯基硅氧烷525 Bm010聚二甲基硅氧烷液體526 Bm011甲基含氫硅油529 Bm012活性炭官能硅烷530 Bm013二乙基硅油531 Bm014無溶劑有機硅模塑料532 Bm015新型聚醚改性有機硅液體534 Bm016二甲基聚硅氧烷潤滑脂536 Bm017新型聚亞烷氧基嵌段共聚物537 Bm018新型聚二甲基硅氧烷變壓器油538 Bm019熱熔有機硅壓敏膠539 Bm020無鹼玻璃布硅氧烷層壓塑料539 Bm021甲基(三氯)硅

酸鈉鹽防污/防霉/保溫處理劑541 Bm022新型硅氧烷模壓混合料541 Bm023水解馬來酸酐—甲基乙烯基醚共聚物壓敏膠543 Bm024壓敏膠片543 Bm025乙基含氫硅油543 Bm026新型環氧改性有機硅樹脂544 Bm027新型自干水性有機硅樹脂545 Bn有機氟樹脂及塑料 1有機氟樹脂定義546 2聚四氟乙烯546 3聚偏二氟乙烯547 4聚氟乙烯548 Bn001分散聚四氟乙烯548 Bn002含氟脂環聚合物光學膠550 Bn003可熔性聚四氟乙烯(可熔4F)551 Bn004聚全氟乙丙烯(FEP)553 Bn005氟樹脂—1556 Bn006氟樹脂—2(F—2)558 Bn0

07氟樹脂—2561 Bn008氟樹脂—3562 Bn009氟塑料—4564 Bn010氟樹脂23—14567 Bn011氟樹脂23—19568 Bn012氟塑料30569 Bn013氟塑料—40571 Bn014氟樹脂46(F—46)濃縮水分散液575 Bn015聚四氟乙烯水分散液576 Bo酚醛樹脂和塑料 1酚醛樹脂定義578 2酚醛類樹脂的分類578 3酚醛樹脂與模塑料578 4通用酚醛樹脂580 5改性酚醛模塑料581 Bo001通用酚醛樹脂582 Bo002聚酰胺改性酚醛樹脂585 Bo003聚酰胺改性酚醛模塑粉586 Bo004雙氰胺改性酚醛樹脂587 Bo005醚型酚醛樹脂588

Bo006苯胺改性酚醛模塑料589 Bo007耐酸酚醛模塑料592 Bo008聚氯乙烯改性酚醛模塑粉593 Bo009水溶性酚醛樹脂594 Bo010低壓成型酚醛樹脂596 Bo011雙酚A型硼酚醛樹脂597 Bo012酚醛石棉模塑料598 Bo013電木粉600 Bo014浸漬用酚醛樹脂603 Bo015TXN—203樹脂604 Bo016鑄造用酚醛樹脂605 Bo017酚醛碎布模塑料606 Bo018耐磨酚醛模塑粉606 Bo019松香改性酚醛樹脂607 Bo020特種類酚醛模塑粉609 Bo021酚醛棉纖維模塑料610 Bo022呋喃樹脂611 Bo023糠醛樹脂613 Bo024環氧

改性糠酮樹脂614 Bo025糠醛丙酮樹脂614 Bo026糠酮醛樹脂615 Bo027糠醇糠醛樹脂616 Bo028耐震酚醛模塑料616 Bo029三甲苯樹脂改性酚醛模塑料617 Bo030苯酚糠醛模塑粉617 Bo031呋喃Ⅰ型樹脂619 Bo032苯乙烯改性酚醛注射模塑粉620 Bo033酚醛增強料團620 Bo034TDN—204樹脂622 Bo035三聚氰胺改性酚醛模塑粉622 Bo036聚酚醚模塑料624 Bo037高鄰位酚醛模塑粉625 Bo038新酚玻璃鋼626 Bo039硼酚醛樹脂628 Bo040玻璃纖維增強環氧改性酚醛模塑料629 Bo041玻璃纖維布增強酚醛層壓塑料63

0 Bo042酚醛半金屬磨阻材料632 Bo043玻璃布增強聚酚醛復合材料632 Bo044玻璃纖維增強環氧改性甲酚甲醛模塑料633 Bo045玻璃纖維增強酚醛注射料634 Bo046玻璃纖維增強尼龍改性酚醛模塑料636 Bo047可發性甲階酚醛樹脂637 Bo048酚醛—丁腈結構膠638 Bo049玻璃纖維/石棉增強聚酚醛模塑料640 Bo050丁腈橡膠改性酚醛模塑粉641 Bo051酚醛電工布板642 Bo052鉬酚醛樹脂645 Bo053二甲苯樹脂改性酚醛模塑粉646 Bp聚酰胺樹脂及塑料 1聚酰胺樹脂(PA)定義648 2尼龍的結構與合成648 3尼龍的種類與性能649 4常用聚酰胺材

料的性能與應用650 Bp001MC尼龍652 Bp002導電尼龍654 Bp003PA/PPO合金655 Bp004高沖擊尼龍655 Bp005己內酰胺/己二酰己二胺/癸二酰癸二胺三元共聚物657 Bp006阻燃聚己二酰己二胺657 Bp007阻燃增強聚己二酰己二胺659 Bp008玻璃纖維增強超韌尼龍661 Bp009玻璃纖維增強聚癸二酰己二胺662 Bp010聚丙烯/尼龍6合金662 Bp011聚十二內酰胺663 Bp012玻璃纖維增強聚癸二酰癸二胺665 Bp013纖維增強尼龍樹脂666 Bp014超韌尼龍6及增強超韌尼龍6668 Bp015聚己內酰胺(PA6)669 Bp016阻燃增

強聚己二酰己二胺673 Bp017氨基壬酸676 Bp018電磁屏蔽尼龍6677 Bp019聚己二酰混合亞苯基二酰胺678 Bp020己二酰己二胺共聚樹脂679 Bp021礦物增強聚己內酰胺679 Bp022聚十二烷酰己二胺681 Bp023低翹曲PBT683 Bp024耐磨聚癸二酰癸二胺683 Bp025阻燃尼龍1010683 Bp026聚十一酰胺684 Bp027PA66/PP合金685 Bp028阻燃尼龍6686 Bp029聚癸二酰癸二胺689 Bp030無鹵阻燃PBT691 Bp031礦物填充聚癸二酰癸二胺692 Bp032醇溶三元共聚尼龍MXD—10/尼龍66/尼龍6693 Bp03

3玻璃纖維增強己內酰胺693 Bp034尼龍6/尼龍1010共聚樹脂695 Bp035尼龍46695 Bp036聚己二酰己二胺697 Bp037抗靜電單體澆鑄尼龍701 Bp038尼龍6/尼龍66/尼龍610共聚樹脂701 Bp039共聚尼龍粉末T—170、T—130702 Bp040尼龍6/黏土納米復合材料702 Bq氨基樹脂與塑料 1氨基樹脂定義704 2氨基樹脂性質704 3氨基樹脂分類和特點與用途704 4氨基樹脂在工業上的用途706 Bq001蜜胺模塑料706 Bq002脲甲醛泡沫塑料708 Bq003苯胺甲醛樹脂708 Bq004脲甲醛樹脂709 Bq005尿素蜜胺甲醛模塑料710

Bq006玻璃纖維增強蜜胺塑料711 Bq007低醚化度甲醚化氨基樹脂713 Bq008PVC/鋼膠黏劑713 Bq009高醚化度甲醚化氨基樹脂714 Bq010新型低毒脲醛膠715 Bq011酚醛—縮醛膠黏劑716 Bq012氨基模塑料718 Br熱塑性聚酯及塑料 1熱塑性聚酯定義722 2熱塑性聚酯的結構722 3熱塑性聚酯的熱、力學性能的對比722 4聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)723 5聚對苯二甲酸乙二酯(PET)723 6PBT比PET兩種樹脂及改性 產品性能725 7液晶聚合物(LCP)727 8熱塑性聚酯的需求增長728 9熱塑性聚酯的應用728 Br001聚酯碳酸酯728 B

r002聚酚酯730 Br003聚酯732 Br004PC/PE合金733 Br005PC/PA合金734 Br006PC/PBT合金735 Br007碳纖維增強聚碳酸酯和聚對苯二甲酸T二醇酯735 Br008聚羥基醚736 Br009玻璃纖維增強聚對苯二甲酸丁二醇酯738 Br010PET增強塑料741 Br011聚酯基雙面硅砂帶743 Br0122,2’’—雙(4—羥基苯基)丙烷聚碳酸酯744 Br013聚對苯二甲酸丁二醇酯748 Br0142,2’’—雙(4—羥基苯基)丙烷聚碳酸酯共混物及合金749 Br015玻纖增強2,2’’—雙(4—羥基苯基)丙烷聚碳酸酯752 Br016聚苯酯—聚

四氟乙烯共混物754 Br017聚苯酯754 Bs芳雜環聚合物 1芳雜環聚合物定義757 2聚酰亞胺的特點與用途757 3聚醚酰亞胺759 4聚酰胺—酰亞胺759 5聚酰亞胺(PI)760 6聚苯二甲酰胺(PPA)760 Bs001可熔性聚酰亞胺(一)761 Bs002可熔性聚酰亞胺(二)762 Bs003不熔性聚酰亞胺764 Bs004聚酰胺—酰亞胺766 Bs005含氟聚酰亞胺768 Bs006馬來酰亞胺端基熱固性樹脂769 Bs007氟酐型聚酰亞胺771 Bs008聚苯酮四酰亞胺772 Bs009聚酯—酰亞胺773 Bs010聚雙酚A四酰亞胺773 Bs011NCNS塑料775 Bs01

2納特酰亞胺端基熱固性樹脂776 Bs013乙炔基封端聚酰亞胺778 Bs014聚苯並唑779 Bs015順酐型可熔性聚酰亞胺780 Bs016BT樹脂781 Bs017聚苯並咪唑783 Bs018端炔基苯基喹喔啉反應性低聚物785 Bs019聚苯撐785 Bs020聚乙二酰脲787 Bs021苯並咪唑787 Bs022聚口惡二唑788 Bs023乙炔基封端聚苯預聚物790 Bs024聚苯並噻唑791 Bs025聚苯並口惡嗪二酮792 Bs026聚苯並口惡嗪酮792 Bs027聚苯並咪唑喹唑啉793 Bs028聚喹唑啉二酮794 Bs029聚咪唑吡咯酮795 Bs030聚喹喔啉和聚苯基喹喔啉7

96 Bs031氰酸酯樹脂797 Bs032聚乙內酰脲798 Bs033梯形聚喹喔啉樹脂798 Bs034咪唑異喹口惡啉梯形聚合物799 Bs035聚對二甲苯801 Bs036苯基取代聚對亞苯基802 Bs037吡喃泡沫塑料803 Bs038聚酰亞胺泡沫塑料804 Bs039聚苯並咪唑泡沫塑料804 Bt環氧樹脂與塑料 1環氧樹脂定義806 2環氧樹脂分類806 3雙酚A型環氧樹脂806 4環氧樹脂的品種及其特征807 5環氧樹脂用固化劑和其他添加劑809 Bt001環氧碳纖維預浸料810 Bt002氟化環氧樹脂811 Bt003酚醛環氧樹脂814 Bt004雙酚F型環氧樹脂816 Bt005

雙酚H型縮水甘油醚819 Bt006E型環氧樹脂821 Bt007聚丁二烯環氧樹脂827 Bt008MP型半導體用環氧模塑料829 Bt009雙酚S型環氧樹脂829 Bt010縮水甘油酯型環氧樹脂830 Bt011四酚基乙烷環氧樹脂833 Bt012羥甲基環氧樹脂833 Bt013KL系列環氧模塑料834 Bt014脂環族環氧樹脂835 Bt015ME型半導體用環氧模塑料838 Bt016中溫環氧碳布預浸料839 Bt017脂環族環氧樹脂839 Bt0184,5—環氧環己烷841 Bt019酚醛環氧樹脂842 Bt020甘油環氧樹脂844 Bt021異氰脲酸三縮水甘油酯846 Bt022中溫阻

燃環氧碳布預浸料848 Bt0231,3—二縮水甘油海因848 Bt024丙烯酸環氧樹脂849 Bt025阻燃環氧樹脂850 Bt026含磷環氧樹脂853 Bt027MC—10型半導體用環氧模塑料855 Bt028復合環氧樹脂光學塑料855 Bt029三縮水甘油胺化物856 Bt030KH—407環氧塑封料858 Bt031有機硅改性環氧樹脂及其模塑料859 Bt032有機鈦改性雙酚A型環氧樹脂861 Bu離子交換樹脂、離子交換膜 1離子交換樹脂定義863 2離子交換樹脂分類、命名及型號863 3離子交換樹脂基體組成、物理結構、交換容量、吸附選擇864 4離子交換樹脂的物理性質866 5離子交

換樹脂應用功效與應用領域867 6離子交換膜概述868 Bu001微孔膜868 Bu002多孔性膜869 Bu003膦酸樹脂869 Bu004丙烯酸系弱酸性陽離子交換樹脂869 Bu005苯乙烯系強鹼性季銨Ⅱ型陰離子交換樹脂871 Bu006大孔弱鹼性聚氯乙烯型陰離子交換樹脂872 Bu007胺羧基螯合樹脂872 Bu008咪唑弱鹼性膜873 Bu009丙烯酸系弱鹼性陰離子交換樹脂873 Bu010酚醛系弱酸性陽離子交換樹脂874 Bu011聚乙烯含浸法均相離子交換膜875 Bu012苯乙烯系弱鹼性陰離子交換樹脂876 Bu013丙烯酸系強鹼性陰離子交換樹脂878 Bu014環氧系弱鹼性陰離子

交換樹脂879 Bu015強鹼性乙烯吡啶陰離子交換樹脂879 Bu016硫脲酚醛螯合樹脂880 Bu017異相離子交換膜880 Bu018苯乙烯系強鹼性季銨Ⅰ型陰離子交換樹脂881 Bu019大孔苯乙烯系強鹼性季銨型陰離子交換樹脂882 Bu020苯乙烯系強酸性陽離子交換樹脂882 Bu021吸附樹脂885 Bu022螯合性膜886 Bu023流延法均質離子交換膜886 Bu024惰性樹脂887 Bu025含浸法均質離子交換膜888 Bu026磺化煤陽離子交換劑889 Bu027浸漬樹脂889 Bu028苯乙烯型聚氯乙烯半均質離子交換膜889 Bu029無針孔膜的交換膜891 Bv聚醚類樹脂及

塑料 1聚醚類樹脂定義892 2聚醚多元醇分類892 3聚醚多元醇制備方法892 4聚醚多元醇主要用途892 Bv001330—E聚醚893 Bv002高活性聚醚893 Bv003減少50%CTC—11發泡劑的聚氨酯泡沫用聚醚894 5聚甲醛概述894 Bv004聚甲醛899 Bv005永久抗靜電性聚甲醛902 Bv006高潤滑級聚甲醛903 6聚苯醚概述904 Bv007聚苯醚905 Bv008電磁屏蔽聚苯醚908 Bv009改性聚苯醚908 Bv010玻璃纖維增強聚苯醚911 Bv011阻燃聚苯醚912 7聚苯硫醚(PPS)概述913 Bv012聚苯硫醚914 Bv013增強聚苯硫醚918

Bv014尼龍改性聚苯硫醚920 8聚酮921 Bv015聚醚酮927 Bv016聚醚醚酮928 Bw聚碸樹脂與塑料 1碸基樹脂定義931 2聚碸類樹脂分類/性能與開發931 3PSU類樹脂的應用狀況932 Bw001聚碸樹脂933 Bw002PSU塑料933 Bw003雙酚A—4,4’’—二苯基碸934 Bw004雙酚A聚碸934 Bw005新型聚苯碸937 Bw006新型聚苯碸醚939 Bw007聚碸反滲透膜941 Bx熱致液晶聚合物 1熱致液晶聚合物定義942 2熱、致液晶聚合物(LCP)發展與現狀942 3熱致液晶芳族聚酯的分類944 4液晶聚合物產品的開發研究與主要用途945 Bx

001熱致液晶聚合物946 Bx002芳綸14樹脂946 Bx003芳綸1414樹脂947 Bx004共聚芳酯947 Bx005共聚芳酯(含萘化合物)949 Bx006熱致性液晶氯代聚芳酯951 Bx007全芳共聚酯951 Bx008聚酯液晶952 Bx009聚對苯甲酰胺纖維952 Bx010聚對苯二酰對二胺953 Bx011芳香族聚酯954 Bx012含二羥基二苯酮系熱致液晶共聚酯954 Bx013一種新型聚酯醚碸熱致液晶高分子955 Bx014低分—T—量芳香族熱致液晶—聚(對羥基苯甲酸—對苯二甲酸酚)955 Bx015聚對氧化偶氮苯酚酯系列熱致性液晶高分子956 Bx016熱致性液晶聚酯

酰亞胺956 Bx017熱致規則全芳液晶聚酯酰胺956 Bx018兩種新型溶致性液晶芳香聚酯酰胺957 Bx019溶致液晶高分子聚苯並口惡唑957 Bx020側鏈聚丙烯酸酯液晶聚合物957 Bx021活性碳纖維氈958 Bx022芳綸Ⅱ纖維958 Bx023液晶聚合物—Vectran959 By結構型導電塑料及磁性塑料 1導電塑料定義960 2導電塑料的分類960 3導電塑料的應用961 4磁性塑料定義961 5磁性塑料的分類961 6磁性塑料的用途962 7塑料靜電的防治962 By001導電塑料963 By002聚苯胺/聯苯聚芳碸導電復合膜963 By003聚吡咯/聚氨酯導電復合泡沫964

By004聚苯胺/碳復合電極材料964 By005聚吡咯/碳導電復合材料964 By006聚苯胺/聚醚氨酯脲—高氯酸鋰共混物965 By007高電導率聚乙炔965 By008磁性泡沫塑料966 By009聚全氟—2—丁炔966 By010聚對苯乙炔966 By011聚苯胺967 By012可溶性聚苯胺968 By013聚N—甲基苯胺968 By014全氧化態聚苯胺薄膜968 By015聚4—氨基聯苯969 By016聚並苯969 By017聚對苯970 By018聚乙烯導電塑料971 By019聚烯烴導電塑料971 By020咪唑弱鹼性導電塑料膜972 By021PBT導電塑料972 By0

22聚吡咯972 By023聚(N—十二烷基—3—苯基吡咯)973 By024聚(α—三聯噻吩)973 By025聚(3—丁基噻吩)974 By026聚(3—烷基噻吩)974 By027可溶性共軛聚席夫鹼975 By028芳族聚甲亞胺975 By029碘摻雜含硫聚席夫鹼976 By030聚丙炔醇976 By031聚乙腈977 By032梳形CBM固體電解質977 By033聚甲基丙烯酸—α—甲氧基多縮乙二醇酯(PMGn)978 By034新一代電磁波塑料(屏蔽型)978 By035聚甲基丙烯酸低聚氧化乙烯酯978 By036聚(甲基丙烯酸甲氧基低聚氧化乙烯酯—丙烯酰胺)979 By037高溫快

離子導體PMDA—ODAPSX—DABSA—LiCF3SO3979 By038聚(2,6—亞吡啶基二亞甲基己二胺)•硫酸鐵980 By039梳形聯吡啶共聚醚固體電解質980 By040聚丙烯酸—聚乙二醇—鋰鹽復合膜981 By041聚硅氧烷—聚醚接枝共聚物固體電解質981 By042含羥基磁性高分子微球982 By043鐵磁性聚丁二炔衍生物982 By044碳系復合型導電聚合物983 By045填充導電纖維的導電塑料984 By046防射線通用導電塑料984 By047P(MMA—MAA)/PEO/A2— LiClO4固體電解質985 參考文獻986 產品中文名稱索引 產品英文名稱索引

探討微酸性電解水和高壓加工之欄柵技術對文蛤生化學組成以及貯藏安定性之評估

為了解決弱酸性英文的問題,作者謝岱安 這樣論述:

在2016年行政院農委會漁業署統計,文蛤在我國的產值佔居第九名,肉質清甜且富含營養,且為了滿足消費者對食品具天然新鮮、安全又好吃且經濟之要求,食品加工之欄柵技術因應而生,因此本研究目的主要探討微酸性電解水 (Slightly acidic electrolyzed water, SlAEW)、高壓加工技術 (High pressure processing, HPP) 以及欄柵技術對於文蛤在4℃貯藏下保存期限以及品質變化之影響。首先,在SlAEW部分,第0天有效氯 (Available chlorine concentration, ACC) 10 ppm處理下水分相對是最高 (72.53%

),到第11天ACC 0.5 ppm處理下水分最高 (74.16%),文蛤在4℃貯藏下隨時間增長,ACC 5 ppm對VBN和總生菌的抑制效果最好,而且所有組別皆可在低溫下保存;在白度指數,隨著在4℃貯藏下隨時間增長,ACC 5 ppm處理有穩定延緩;在質地上,ACC 0.5 ppm處理有最好的參數。另一方面在HPP部分,在第0天處理壓力越高,水分越高 (86-88%),在4℃貯藏天數增加,在14天介於76-87%,其中Control (Boiled) 水分含量低於HPP處理組別。400、500和600 MPa處理會使VBN低,貯藏至21天500和600 MPa為初期腐敗,在總生菌上200 M

Pa處理3和10分鐘的總生菌在第7天超標,300 MPa處理3和10分鐘以及400 MPa處理3分鐘在第14天超標,而500和600 MPa處理3分鐘以及Control (Bolied) 所有組別皆在21天超標;在L值上, 600 MPa處理3分鐘亮度最高 (83.43),且至第14和21天Control (Boiled) 相較於其他組別是顯著較亮,另一方面在品評除了Contreol (Boiled),400 MPa以及500 MPa處理3分鐘整體度比較喜愛,因此,以SlAEW ACC 0.5和5 ppm以及HPP 400和500 MPa處理並結合成欄柵技術 (SlAEW-HPP) 之適當條件

,發現到0.5 ppm-500 MPa和5 ppm-500 MPa處理VBN低,在4℃貯藏時間增長,0.5 ppm-500 MPa處理有抑制效果,而依據Control (Bolied)、0.5 ppm-500 MPa和5 ppm-500 MPa處理的總生菌可保存至14天,500 MPa處理的總生菌可保存至10天,而0.5 ppm-400 MPa和5 ppm-400 MPa處理的總生菌可保存至7天,其中5 ppm-500 MPa處理為最佳條件。最後,這三個部分的研究發現,SlAEW 5 ppm處理有抑制效果,達到清潔殼表面,超過400 MPa以上的壓力開殼率可達100%,HPP 500 MP處理

VBN可以保存至14天還未初期腐敗,而SlAEW-HPP以5 ppm-500 MPa為最佳條件,也發現到SlAEW-HPP優於單一HPP或SlAEW處理,可提高安全性、質地並延緩貯藏期間文蛤黑變現象。