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pet聚酯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾雅玲寫的 環保創藝 化廢為寶(中英對照) 和左建東羅超雲王文廣的 塑料助劑與配方設計都 可以從中找到所需的評價。

另外網站polyester, PET - 聚酯 - 國家教育研究院雙語詞彙也說明:出處/學術領域, 中文詞彙, 英文詞彙. 學術名詞 食品科技, 聚酯, PET, polyester. 學術名詞 食品科技, 聚酯, polyester, PET. 學術名詞 礦物學名詞, 聚酯, polyester.

這兩本書分別來自慈濟傳播人文志業基金會 和化學工業出版社所出版 。

逢甲大學 纖維與複合材料學系 林佳弘、樓靜文所指導 邱薇錦的 回收牛仔廢棄布可持續再利用製備服裝 輔料產品之研究 (2021),提出pet聚酯關鍵因素是什麼,來自於時尚廢棄物、可持續性、循環經濟、不織布、廢棄牛仔布。

而第二篇論文中原大學 化學系 蔡宗燕所指導 程約拿的 以鋅鋁層狀雙氫氧化合物催化合成聚對苯二甲酸乙二酯之製備方法與性質研究 (2021),提出因為有 聚對苯二甲酸乙二酯、層狀雙氫氧化合物、奈米複合材料、催化劑的重點而找出了 pet聚酯的解答。

最後網站PBT / PET / TPEE 系列- 聚酯 - 伸威塑膠股份有限公司則補充:PBT/PET/TPEE系列-聚酯 · PBT(Polybutylene terephthalate) · 聚酯為一個大家族,只要聚合物的結構單元含有酯基(-COOR),及可稱之。 · 聚酯一般有良好的衝擊強度及耐折性,且 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了pet聚酯,大家也想知道這些:

環保創藝 化廢為寶(中英對照)

為了解決pet聚酯的問題,作者曾雅玲 這樣論述:

  盛大的回收資源化妝舞會,塑膠品、金屬、紙類、利樂包等主角輪番上場,   扮裝成創意無限的飾品、生活小物,或是聚小為大成創意藝術,有趣又實用。   A grand masquerade of recyclables featuring materials like plastic, metal, paper, tetra pak etc. taking its turn on stage to showcase the limitless potential of creative upcycling, from lifestyle handicrafts to creati

ve artworks which are interesting and practical.     慈濟志工愛地球、惜資源的心,透過規畫與設計,以高度藝術的方式呈現,理性與感性兼具,展現了用心與專業。   Our Tzu Chi volunteers’ love for planet are evident from the planning and conceptualization of their artworks which is presented in a highly artistic manner whereby their attentiveness and

professionalism are reflected, while striking a good balance between emotionality and rationality.     ——國立臺灣師範大學環境教育研究所教授 葉欣誠   Professor Shin-Cheng Yeh, Research Professor @Graduate Institute of Environment, National Taiwan Normal University     慈濟志工將他人眼中的廢棄物,透過巧思升級再造成令人驚豔的作品,賦予廢棄物新的價值,

是令人激賞的創意呈現。   Tzu-Chi volunteers contribute their own creativity and turned the worthless trash into upcycled artworks. It’s inspiring to see the transformation!     ——小智研發共同創辦人暨執行長 黃謙智   Mr. Arthur Huang, Co-founder & CEO of Miniwiz     翻開這本書,我們不免讚歎,慈濟環保志工化廢為寶的藝術與巧思,以及珍惜地球資源如寶藏的心意。

  As we flip through this book, it is hard not to commend on both the creativity of Tzu Chi’s environmental protection volunteers and their cherishing thoughts on our planet’s resources as we get a glimpse of how they turn trash into precious artwork.     ——慈濟慈善志業執行長 顏博文   Mr. Po-Wen Yen, CE

O of Taiwan Buddhist Tzu Chi Foundation

pet聚酯進入發燒排行的影片

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■商品重量:約40g/片
■商品成分:聚酯/丙烯酸樹脂(加入兒茶素)
■表面織物:表面不織布觸感
■商品數量:一組七片
■商品產地:日本

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回收牛仔廢棄布可持續再利用製備服裝 輔料產品之研究

為了解決pet聚酯的問題,作者邱薇錦 這樣論述:

第一章 緒論 11.1 時尚與紡織產業中的廢棄物 11.2 紡織、舊衣廢棄物的背景 41.3 牛仔廢棄物 61.4 PLA聚乳酸 71.4.1 PLA的回收 81.4.2 PLA循環再應用現況 81.5 PET 聚酯纖維 91.6 再生紡織纖維應用 101.7 電磁波屏蔽 111.7.1 電磁輻射(電磁波)概述 111.7.2 電磁波屏蔽原理 121.7.3 電磁波屏蔽效果之評估 121.8 阻燃纖維、織物與成衣 141.8.1 纖維易燃性 151.8.2 影響成衣易燃性的因素 151.8.3 阻燃性的定義與測量 211.8.4 消費品製造所用的織物易燃性

測試 221.9 不織布 231.10 研究相關文獻回顧 251.11 研究動機 411.12. 研究目的 441.13 研究方法 45第二章 研究原理 462.1 不織布成型原理 462.1.1 前處理工程 462.1.2 梳理作用與剝取作用 472.1.3 疊棉成網原理 472.1.4 針軋原理 482.2 熱黏合原理 492.3 專有名詞解釋 50第三章 實驗 543.1 製程說明 543.2 回收纖維不織布實驗製程說明 553.2.1 最佳化回收丹寧不織布實驗說明 553.2.3 材料挑選說明 563.2.4 最佳牛仔褲回收纖維/PLA纖維製程不織

布說明 573.3 阻燃不織布製成說明 593.3.1 材料挑選說明 593.3.2 最佳阻燃不織布製程說明 603.4 實驗儀器設備 633.5 研究測試 643.5.1 電子顯微鏡(SEM)表面觀察 643.5.2 拉伸斷裂強力測試 643.5.3 撕裂拉伸強力測試 653.5.4 頂破測試 653.5.5 透氣度測試 653.5.6保暖測試(熱保留) 663.5.7 pH(酸鹼)值 663.5.8 電磁波屏蔽能力的測定方式 673.5.9極限含氧指數Material Limiting Oxygen Index (LOI) 673.6 研究測試實驗預計可能遭遇

之困難及解決途徑 693.7 資料分析方式 70第四章 結果與討論 714.1 回收纖維不織布基布之結果與討論 714.1.1 回收纖維不織布之電子顯微鏡(SEM)表面觀察 724.1.2 CD與MD方向熱壓與非熱壓處理之最大拉伸斷裂強力 754.1.3 CD與MD方向熱壓與非熱壓處理之最大撕裂拉伸強力 784.1.4 熱壓與非熱壓處理之頂破強力 814.1.5 熱壓與非熱壓處理不織布之透氣度 844.1.6 熱壓與非熱壓處理不織布之保溫測試 874.1.7 pH(酸鹼)值 914.1.8 鍍鋁箔膜電磁波屏蔽之影響 924.2 阻燃型PET之結果與討論 954.2.1

FR-PET&LM-PET不織布,CD與MD方向熱壓與非熱壓處理之拉伸斷裂強力 954.2.2 FR-PET&LM-PET不織布,CD與MD方向熱壓與非熱壓處理之最大撕裂拉伸強力 964.2.3 FR-PET&LM-PET不織布,熱壓與非熱壓處理之頂破強力 974.2.4 FR-PET&LM-PET不織布,熱壓與非熱壓處理之透氣度 984.2.5 FR-PET&LM-PET不織布熱壓與非熱壓處理之保暖 994.2.6 FR-PET&LM-PET之基布阻燃性能 1004.2.7 阻燃型PET不織布小結 1014.3 阻燃型防護用服裝材料 1024.3.1 Denim & PET

絎縫不織布CD與MD方向熱壓處理之拉伸斷裂強力 1034.3.2 Denim & PET絎縫不織布CD與MD方向之撕裂拉伸強力 1044.3.3 Denim & FR-PET絎縫不織布之頂破強力 1054.3.4 Denim & FR-PET絎縫不織布之透氣性 1064.3.5 Denim & FR-PET絎縫不織布處理之保溫測試 1074.3.6 阻燃型防護用服裝材料小結 1084.4 本研究成果在工業上的應用與評估 109第五章 結論 110第六章 建議 112

塑料助劑與配方設計

為了解決pet聚酯的問題,作者左建東羅超雲王文廣 這樣論述:

本書按照塑料助劑常用的分類方法,詳細地介紹了塑料助劑的基本性質、應用規律及在配方中的使用情況。按照助劑作用機理、助劑種類、配方解析的編寫格式,介紹了每一種助劑的相關配方。內容包括增塑劑、潤滑劑、熱穩定劑、光穩定劑、抗氧劑、增韌劑、阻燃劑、交聯劑、發泡劑等塑料助劑,以及電磁性能配方技術、光學性能配方技術。 本書可作為高等院校高分子專業本科及高職高專教材,還可作為高分子行業工程技術人員培訓教材及專業參考書。

以鋅鋁層狀雙氫氧化合物催化合成聚對苯二甲酸乙二酯之製備方法與性質研究

為了解決pet聚酯的問題,作者程約拿 這樣論述:

摘要 - IAbstract - III謝誌 - V目錄 - VI圖目錄 - IX表目錄 - XIII第一章 緒論 - 11.1 聚酯/無機層狀材料文獻回顧 - 11.2 專利分析 - 71.2.1 台灣專利檢索 - 71.2.2 美國專利檢索 - 101.3 商情報導 - 121.4 研究動機 - 17第二章 基礎理論 - 192.1 層狀雙氫氧化物 - 192.1.1 歷史發展 - 192.1.2 結構及化學特性 - 202.1.3 合成及改質 - 242.2 聚對苯二甲酸乙二酯 - 262.2.1 歷史發展 - 262.2.2 聚對苯二甲酸乙二酯之特性 - 272.2.3 聚對苯二甲酸

乙二酯之合成 - 282.3 有機/無機奈米複合材料 - 30第三章 實驗內容 - 333.1 實驗藥品 - 333.2 實驗儀器 - 373.2.1 一般實驗儀器 - 373.2.2 分析檢測儀器 - 413.3 實驗步驟 - 493.3.1 層狀雙氫氧化物合成 - 493.3.2 層狀雙氫氧化物改質 - 523.3.3 奈米複合材料製備 - 553.4 樣品命名及檢測儀器 - 573.4.1 無機層狀材料 - 573.4.2 高分子奈米複材 - 58第四章 結果與討論 - 604.1 無機層狀材料之合成與結構鑑定 - 604.1.1 ZnAl-LDH 結構鑑定分析 - 614.1.2

ZnAl-LDH 之不同合成濃度 - 724.1.3 ZnAl-LDH-SAS 結構鑑定分析 - 754.1.4 ZnAl-LDH-DMSI 結構鑑定分析 - 864.2 高分子奈米複材簡介 - 974.2.1 PET觸媒催化機制探討 - 984.2.2 PET 聚合之不同觸媒種類 - 1004.2.2.1 分子量探討 - 1004.2.2.2 分散性探討 - 1034.2.2.3 熱性質探討 - 1064.2.2.4 機械性探討 - 1124.2.2.5 阻隔性探討 - 1144.2.3 PET 聚合之改變觸媒添加量 - 1194.2.3.1 分子量探討 - 1194.2.3.2 分散性探討

- 1224.2.3.3 熱性質探討 - 1244.2.3.4 機械性探討 - 1284.2.3.5 阻隔性探討 - 1314.2.4 PET 奈米複材性質總表 - 134第五章 結論 - 136第六章 未來展望 - 139第七章 參考文獻 - 140圖目錄圖 1-1 台灣專利申請及公告趨勢圖 ............................................................. 8圖 1-2 聚酯專利台灣十大占有率企業 ......................................................... 9圖 1-3 美國專

利申請及公告趨勢圖 ........................................................... 10圖 1-4 PET 專利美國十大占有率企業 ....................................................... 11圖 1-5 PET 聚酯產業分佈圖 ....................................................................... 13圖 1-6 中國聚酯瓶片產品結構分析圖 ....................................

................... 15圖 2-1 Montmorillonite 結構示意圖............................................................ 21圖 2-2 層狀雙氫氧化物結構示意圖 ........................................................... 23圖 2-3 奈米複合材料組成型態 ................................................................... 32圖 3-1 PET 聚合設備 .....

.............................................................................. 40圖 3-2 廣角 X-ray 繞射分析儀 .................................................................... 41圖 3-3 掃瞄式電子顯微鏡 ........................................................................... 42圖 3-4 傅立葉紅外線光譜儀 ..................

..................................................... 42圖 3-5 熱重分析儀 ....................................................................................... 43圖 3-6 穿透式電子顯微鏡 ........................................................................... 44圖 3-7 熱差示掃描量熱儀 ..................................

......................................... 44圖 3-8 動態機械分析儀 ............................................................................... 45圖 3-9 熱機械分析儀 ................................................................................... 46圖 3-10 紫外可見光光譜儀 .............................................

............................ 46圖 3-11 氣體滲透分析儀 ............................................................................. 47圖 3-12 凝膠滲透分析儀 ............................................................................. 47圖 3-13 感應耦合電漿質譜分析儀 ............................................................

. 48圖 3-14 元素分析儀 ..................................................................................... 48圖 3-15 ZnAl層狀材料合成流程圖 ............................................................ 51圖 3-16 ZnAl層狀材料改質流程圖 ............................................................ 54圖 3-17 PET 複材聚合流程圖 ........

............................................................. 56圖 4-1 不同鹼溶液合成之 XRD 圖譜......................................................... 62圖 4-2 不同鹼溶液合成之 SEM 圖譜 ......................................................... 63圖 4-3 不同鹼溶液合成之 FTIR 圖譜 ..................................................

...... 65圖 4-4 ZnAl-LDH之 TGA 圖譜 .................................................................. 67圖 4-5 ZnAl-LDH-C 之 TGA 圖譜 .............................................................. 67圖 4-6 煅燒 400 ℃ 之 XRD 圖譜 ............................................................... 68圖 4-7 煅燒 400 ℃ 之 X

RD 圖譜 ............................................................... 68圖 4-8 不同合成濃度之 XRD 圖譜 ............................................................. 73圖 4-9 不同合成濃度之 SEM 圖譜 ............................................................. 74圖 4-10 SAS 改質之 XRD 圖譜 ....................................

.............................. 76圖 4-11 SAS 改質之 XRD 圖譜 .................................................................. 76圖 4-12 SAS 改質之 SEM 圖譜 .................................................................. 77圖 4-13 SAS改質之 FTIR 圖譜 ...............................................................

... 79圖 4-14 SAS改質之 FTIR 圖譜 .................................................................. 79圖 4-15 SAS 改質前後 TGA 圖譜 .............................................................. 82圖 4-16 SAS 改質前後 TGA 圖譜 .............................................................. 83圖 4-17 SAS 之 TGA 圖譜 .......

................................................................... 84圖 4-18 ZnAl-LDH-SAS 插層示意圖 ......................................................... 85圖 4-19 DMSI 改質之 XRD 圖譜 ................................................................ 87圖 4-20 DMSI 改質之 XRD 圖譜 ...............................

................................. 87圖 4-21 DMSI 改質之 SEM 圖譜 ................................................................ 88圖 4-22 DMSI 改質之 FTIR 圖譜 ............................................................... 90圖 4-23 DMSI 改質之 FTIR 圖譜 ............................................................

... 90圖 4-24 DMSI 改質前後 TGA 圖譜 ............................................................ 93圖 4-25 DMSI 改質前後 TGA 圖譜 ............................................................ 94圖 4-26 DMSI 之 TGA 圖譜 ........................................................................ 95圖 4-27 ZnAl-LDH-DMSI 插層示

意圖 ....................................................... 96圖 4-28 PET/ZnAl-SAS 反應機制圖 ........................................................... 99圖 4-29 PET/ZnAl-DMSI 反應機制圖 ........................................................ 99圖 4-30 PET 複材之 XRD 圖譜 ...........................................

..................... 103圖 4-31 SAS 改質之 TEM 圖譜 ................................................................ 105圖 4-32 DMSI 改質之 TEM 圖譜 .............................................................. 105圖 4-33 PET 複材之 TGA 圖譜 ................................................................. 107圖 4-3

4 PET 複材之 DSC 升溫圖譜 ......................................................... 110圖 4-35 PET 複材之 DSC 降溫圖譜 ......................................................... 110圖 4-36 PET 複材之 DMA 圖譜 ................................................................ 113圖 4-37 PET 複材之 UV-Vis 穿透圖譜 ..................

.................................. 115圖 4-38 PET 複材之 UV-Vis 吸收圖譜 .................................................... 115圖 4-39 改質劑之 UV-Vis 吸收圖譜 ........................................................ 116圖 4-40 改變觸媒添加量之 XRD 圖譜..................................................... 122圖 4-41 改變觸媒添加量之

TEM 圖譜..................................................... 123圖 4-42 改變觸媒添加量之 TGA 圖譜 ..................................................... 124圖 4-43 改變觸媒添加量之 DSC 升溫圖譜 ............................................. 126圖 4-44 改變觸媒添加量之 DSC 降溫圖譜 ............................................. 126圖 4-45 改變

觸媒添加量之 DMA 圖譜 .................................................... 128圖 4-46 PET 複材之 TMA 圖譜 ................................................................ 130圖 4-47 改變觸媒添加量之 UV-Vis 穿透圖譜 ........................................ 131圖 4-48 改變觸媒添加量之 UV-Vis 吸收圖譜 ........................................

132表目錄表 1-1 前十位聚酯瓶片生產企業 ............................................................... 14表 3-1 無機層狀材料樣品代號列表 ........................................................... 57表 3-2 無機層狀材料檢測儀器列表 ........................................................... 57表 3-3 高分子奈米複材樣品代號列表 ...........................

............................ 58表 3-4 高分子奈米複材檢測儀器列表 ....................................................... 59表 4-1 ZnAl 官能基列表 .............................................................................. 65表 4-2 LDH 之元素分析列表 ...................................................................... 69表

4-3 SAS 官能基列表 ............................................................................... 78表 4-4 DMSI 官能基列表 ............................................................................ 89表4-5 PET 複材之分子量列表 ................................................................. 102表 4-6 PET 複材之 T5d 列表

...................................................................... 107表 4-7 PET 複材之 DSC 數據列表 ........................................................... 111表 4-8 PET 複材之 DMA 數據列表 .......................................................... 113表 4-9 PET 複材之 UV-Vis 數據列表 .............................

......................... 116表 4-10 PET 複材之 GPA 數據列表 ......................................................... 118表 4-11 改變觸媒添加量之分子量列表 ................................................... 120表 4-12 PET 複材之寡聚物殘餘量列表 ................................................... 121表 4-13 改變觸媒添加量之 T5d 列表 .........

............................................... 125表 4-14 改變觸媒添加量之 DSC 數據列表 ............................................. 127表 4-15 改變觸媒添加量之 DMA 數據列表 ............................................ 129表 4-16 PET 複材之 TMA 數據列表 ........................................................ 130表 4-17 改變觸媒添加量之 UV

-Vis 數據列表 ........................................ 132表 4-18 改變觸媒添加量之 GPA 數據列表 ............................................. 133表 5-1 PET 不同觸媒種類性質總表 ......................................................... 136表5-2 PET 改變觸媒添加量性質總表 ..................................................... 137表 5-3 PET 奈米

複材性質比較總表 ......................................................... 138