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國立政治大學 圖書資訊與檔案學研究所 邱炯友所指導 鐘黃迎的 基於出版視角的大學圖書館與大學出版社異同分析 (2020),提出閆 娜 SNH48關鍵因素是什麼,來自於大學圖書館、大學出版社、出版活動。

而第二篇論文國立宜蘭大學 化學工程與材料工程學系碩士班 郭文堯所指導 吳展彰的 無溶劑型製程無游離胺聚氨酯分散液 (2017),提出因為有 聚氨酯分散液、VOC、非胺類中和劑、無溶劑、無游離胺的重點而找出了 閆 娜 SNH48的解答。

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除了閆 娜 SNH48,大家也想知道這些:

基於出版視角的大學圖書館與大學出版社異同分析

為了解決閆 娜 SNH48的問題,作者鐘黃迎 這樣論述:

出版是學術傳播中的關鍵一環,是人類文明得以進步的重要原因之一。大學出版社更是傳播學術新知與弘揚學術道德的重要組織機構。而大學圖書館作為典藏人類文明的存在,也與大學出版社存有上下游的密切關係。事實上,二者都在不同程度上直接或間接參與過出版活動。本研究首先透過文獻的蒐集與分析,瞭解大陸、臺灣這兩個地區以及美國的大學圖書館與大學出版社之出版狀況。其次,本研究利用對文獻與網站的調查,對大陸地區的四所大學圖書館與大學出版社的現狀進行研究。最後,本研究以半標準化訪談的形式調查臺灣地區的兩所大學圖書館與大學出版社的現狀。本研究結論包括:(一)大學圖書館與大學出版社的出版活動均為順應時勢的發展;(二)大學圖

書館與大學出版社的出版活動基本上都經過同儕評審;(三)大學圖書館與大學出版社的出版活動均是為了促進知識的傳播;(四)大學圖書館與大學出版社的出版活動都注重開展行銷工作;(五)大學圖書館與大學出版社之間的合作都比較少,不夠緊密;(六)大學圖書館的出版活動較為初階,而大學出版社的發展已相對成熟;(七)大學圖書館與大學出版社各自的出版活動側重點有所不同;(八)隸屬於大學圖書館的大學出版社自身力量相對薄弱。本研究分別針對大學圖書館與大學出版社提出以下建議。在大學圖書館的部份:(一)開展並實施灰色文獻的加值利用與非正式出版物的呈繳制度;(二)實行按需出版;(三)發展文創商品;(四)加強大學圖書館的出版行

銷力度;(五)加強學科館員的服務。在大學出版社的部份:(一)在保持原有品牌系列的基礎上擴寬出版品的廣度與深度;(二)拓寬行銷通路,加大行銷力度;(三)完善人才培養制度;(四)OA出版。

無溶劑型製程無游離胺聚氨酯分散液

為了解決閆 娜 SNH48的問題,作者吳展彰 這樣論述:

目錄摘要 IAbstract II致謝 III目錄 IV表目錄 IX圖目錄 XII第一章 緒論 11-1 前言 11-2 研究方向 2第二章 文獻回顧 62-1 聚氨酯發展 62-2 聚氨酯分散液 62-3 原料化學結構對水性聚氨酯分散液性能影響探討 82-3.1 二異氰酸酯 82-3.2 聚多元醇 112-3.3 離子化劑 142-3.4 中和劑 192-3.5 鏈延伸劑 242-3.6 PUD製程 272-3.7 儲存安定性 29第三章 實驗 303-1實驗藥品 303-1.1 配方藥品 303-1.2 鑑定藥品 343-2實驗設備與

測試儀器 363-2.1 實驗設備 363-2.2 測試儀器 363-2.3 測試條件 363-3實驗流程 383-4實驗設計 403-4.1 鏈延伸率探討 403-4.2 無溶劑型無游離胺PUD成品中和劑組成之探討 403-4.3 配方成份多樣性無溶劑型無游離胺PUD成品開發 463-5實驗配方 473-5.1鏈延伸率探討 473-5.2無溶劑型無游離胺PUD成品中和劑組成之探討 483-5.3配方成份多樣性無溶劑型無游離胺PUD成品開發 533-6實驗製程 563-6.1鏈延伸率探討 563-6.2無溶劑型無游離胺PUD成品中和劑組成之探討 573-6.3配

方成份多樣性無溶劑型無游離胺PUD成品開發 583-7實驗產品命名 593-7.1鏈延伸率探討 593-7.2無溶劑型無游離胺PUD成品中和劑組成之探討 603-7.3配方成份多樣性無溶劑型無游離胺PUD成品開發 63第四章 結果與討論 654-1 鏈延伸率探討 654-1.1 不同鏈延伸率對無溶劑型無游離胺PUD成品FTIR測試 654-1.2 不同鏈延伸率對無溶劑型無游離胺PUD成品粒徑影響探討 664-1.3不同鏈延伸率對無溶劑型無游離胺PUD成品凍融測試探討 664-1.4 不同鏈延伸率對無溶劑型無游離胺PUD成品黏度影響探討 674-1.5 不同鏈延伸率對無溶

劑型無游離胺PUD成品拉力影響探討 674-1.6 不同鏈延伸率對無溶劑型無游離胺PUD成品之pH值影響探討 684-1.7 不同鏈延伸率對無溶劑型無游離胺PUD成品高溫儲存安定性影響探討 694-1.8不同鏈延伸率對無溶劑型無游離胺PUD成品性質綜合結論 694-2 無溶劑型無游離胺PUD成品中和劑組成之探討 704-2.1 單一種類中和劑為基材之無溶劑型無游離胺PUD探討 70一. 單一種類中和劑對無溶劑型無游離胺PUD成品粒徑影響探討 71二. 單一種類中和劑對無溶劑型無游離胺PUD成品凍融測試探討 72三. 單一種類中和劑對無溶劑型無游離胺PUD成品黏度影響探討 73

四. 單一種類中和劑對無溶劑型無游離胺PUD成品拉力影響探討 74五. 單一種類中和劑對無溶劑型無游離胺PUD成品之pH值影響探討 75六. 單一種類中和劑對無溶劑型無游離胺PUD成品高溫儲存安定性影響探討 76七. 單一種類中和劑對無溶劑型無游離胺PUD成品性質綜合結論 76八. 單一種類中和劑對無溶劑型無游離胺PUD之Intertek VOC檢測及SGS VDA-270氣味測試 784-2.2 二成份系非胺類混合溶液中和劑為基材之無溶劑型無游離胺PUD探討 79A. 二成份係非胺類混合溶液中和劑 (A-A1) 80一. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (A-A1) 對無溶劑型無

游離胺PUD成品粒徑影響探討 80二. 二成份系非胺類混合溶液中和劑(A-A1)對無溶劑型無游離胺PUD成品凍融測試探討 81三. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (A-A1)對無溶劑型無游離胺PUD成品黏度影響探討 82四. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (A-A1)對無溶劑型無游離胺PUD成品拉力影響探討 82五. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (A-A1)對無溶劑型無游離胺PUD成品pH值影響探討 83六. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (A-A1)對無溶劑型無游離胺PUD成品高溫儲存安定性影響探討 84七. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (A-A1)對無溶劑型無游離胺PUD成

品綜合結論 85B. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (A和A2) 86一. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (A和A2)對無溶劑型無游離胺PUD成品粒徑影響探討 86二. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (A和A2)對無溶劑型無游離胺PUD成品凍融測試探討 87三. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (A和A2)對無溶劑型無游離胺PUD成品黏度影響探討 88四. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (A和A2)對無溶劑型無游離胺PUD成品拉力影響探討 88五. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (N和NH)對無溶劑型無游離胺PUD成品pH值影響探討 89六. 二成份系非胺類混合溶液中和劑

(A和A2)對無溶劑型無游離胺PUD成品高溫儲存安定性影響探討 90七. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (A和A2)對無溶劑型無游離胺PUD成品之綜合結論 90C. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B1) 91一. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B1)對無溶劑型無游離胺PUD成品粒徑影響探討 92二. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B1)對無溶劑型無游離胺PUD成品凍融測試探討 93三. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B1)對無溶劑型無游離胺PUD成品黏度影響探討 93四. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B1)對無溶劑型無游離胺PUD成品拉力影響探討

94五. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B1)對無溶劑型無游離胺PUD成品pH值影響探討 95六. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B1)對無溶劑型無游離胺PUD成品高溫儲存安定性影響探討 96七. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B1)對無溶劑型無游離胺PUD成品之綜合結論 96D. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B2) 97一. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B2)對無溶劑型無游離胺PUD成品粒徑影響探討 97二. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B2)對無溶劑型無游離胺PUD成品凍融測試探討 98三. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B

2)對無溶劑型無游離胺PUD成品黏度影響探討 99四. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B2)對無溶劑型無游離胺PUD成品拉力影響探討 99五. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B2)對無溶劑型無游離胺PUD成品之pH值影響探討 100六. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B2)對無溶劑型無游離胺PUD成品高溫儲存安定性影響探討 101七. 二成份系非胺類混合溶液中和劑 (B和B2)對無溶劑型無游離胺PUD成品之綜合結論 1014-2.3二成份系非胺類混合溶液中和劑為基材之無溶劑型無游離胺PUD探討之總結 1024-3 配方成份多樣性無溶劑型無游離胺PUD成品開發

探討 1034-3.1 不同二異氰酸酯為基材之無溶劑型無游離胺PUD探討 103一. 不同二異氰酸酯對無溶劑型無游離胺PUD成品粒徑影響探討 104二. 不同二異氰酸酯對無溶劑型無游離胺PUD成品凍融測試探討 105三. 不同二異氰酸酯對無溶劑型無游離胺PUD成品黏度影響探討 105四. 不同二異氰酸酯對無溶劑型無游離胺PUD成品拉力影響探討 106五. 不同二異氰酸酯種類對無溶劑型無游離胺PUD成品之pH值探討 107六. 不同二異氰酸酯對無溶劑型無游離胺PUD成品之高溫儲存安定性探討 107七. 不同二異氰酸酯種類對無溶劑型無游離胺PUD成品綜合結論 1084-3.2 不

同聚多元醇為基材之無溶劑型無游離胺PUD探討 108一. 不同聚多元醇對無溶劑型無游離胺PUD成品之粒徑影響探討 109二. 不同聚多元醇對無溶劑型無游離胺PUD成品之凍融測試探討 110三. 不同聚多元醇對無溶劑型無游離胺PUD成品之黏度影響探討 110四. 不同聚多元醇對無溶劑型無游離胺PUD成品之拉力影響探討 110五. 不同聚多元醇對無溶劑型無游離胺PUD成品之pH值探討 111六. 不同聚多元醇對無溶劑型無游離胺PUD成品之高溫儲存安定性探討 112七. 不同聚多元醇對無溶劑型無游離胺PUD成品之綜合結論 1124-3.3 不同鏈延伸劑為基材之無溶劑型無游離胺PUD探

討 113一. 不同鏈延伸劑對無溶劑型無游離胺PUD成品粒徑影響探討 113二. 不同鏈延伸劑對無溶劑型無游離胺PUD成品凍融測試探討 114三. 不同鏈延伸劑對無溶劑型無游離胺PUD成品黏度影響探討 114四. 不同鏈延伸劑對無溶劑型無游離胺PUD成品拉力影響探討 115五. 不同鏈延伸劑對無溶劑型無游離胺PUD成品pH值探討 116六. 不同鏈延伸劑對無溶劑型無游離胺PUD成品高溫儲存安定性探討 116七. 不同鏈延伸劑對無溶劑型無游離胺PUD成品之綜合結論 1174-3.4配方成份多樣性無溶劑型無游離胺PUD成品開發之總結 117第五章 結論 118第六章 參考文

獻 120自敘 124發表期刊 124 表目錄表1-1工業規格之無溶劑型無游離胺水性聚氨酯成品物性開發目標表 3表2-1 水性聚氨酯分散液分類表[7] 7表2-2 不同二異氰酸酯特性比較 9表2-3 HDI-H12MDI不同當量比對黏度及粒徑影響表 10表2-4 不同種類異氰酸酯反應速率 (k1、k2)表 11表2-5 聚碳酸酯多元醇PCD組成及結構表 12表2-6 不同多元醇為基材之PUD成品比較表 13表2-7 以不同種類之多元醇為基材之PUD成品比較表 13表2-8 DMPA、DMBA 為基材之PUD成品物性比較表 15表2-9 DMPA、DMBA 結構差異表

15表2-10 不同陰離子劑 (DMPA、DMBA)之PUD物性差異表 16表2-11 不同陰離子劑 (DMPA、DMBA和Placcel 205BA)之PUD物性表 19表2-12 中和度對PUD成品物性影響總表 21表2-13 不同羧酸基含量和中和劑種類對PUD分散性結果 22表2-14 中和劑種類對PUD粒徑影響 22表2-15 NaOH-Na2CO3 之pH值總表 23表2-16 無游離胺PUD物性總表 24表2-17 m-TMXDI為基材之PUD物性總表 26表2-18 儲存安定性測試方法 29表3-1 A與A1混合溶液之pH值 42表3-2 A與A2混合溶液之p

H值 43表3-3 B與B1混合溶液之pH值 44表3-4 B與B2混合溶液之pH值 45表3-5 不同鏈延伸率比例之PUD配方表 48表3-6 不同單一種類中和劑PUD配方表 49表3-7 A與A1為基材之PUD配方表 50表3-8 A與A2為基材之PUD配方表 51表3-9 B與B1為基材之PUD配方表 52表3-10 B與B2為基材之PUD配方表 53表3-11不同二異氰酸酯種類為基材之無溶劑型無游離胺PUD 54表3-12不同聚多元醇種類為基材之無溶劑型無游離胺PUD 55表3-13不同鏈延伸劑種類為基材之無溶劑型無游離胺PUD 56表3-14 不同鏈延伸率之P

UD成品代碼 59表3-15 不同單一種類中和劑PUD配方表 60表3-16 A與A1為基材之PUD產品代碼 61表3-17 A與A2為基材之PUD產品代碼 61表3-18 B與B1為基材之PUD產品代碼 62表3-19 B與B2為基材之PUD配方表 62表3-20 不同二異氰酸酯種類之PUD產品代碼 63表3-21不同聚多元醇種類之PUD產品代碼 64表3-22不同鏈延伸劑種類之PUD產品代碼 64表4-1不同鏈延伸率之PUD粒徑測試 66表4-2不同鏈延伸率之PUD凍融測試 67表4-3不同鏈延伸率之PUD黏度測試 67表4-4不同鏈延伸率之PUD拉力測試 68表

4-5不同鏈延伸率之PUD pH值測試 69表4-6不同鏈延伸率之PUD高溫儲存安定性測試 69表4-7不同鏈延伸率之PUD物性總表 70表4-8單一種類中和劑之PUD粒徑測試 72表4-9單一種類中和劑之PUD凍融測試 73表4-10單一種類中和劑之PUD黏度測試 74表4-11單一種類中和劑之PUD拉力測試 75表4-12單一種類中和劑之PUD pH值測試 76表4-13單一種類中和劑之PUD高溫儲存安定性測試 76表4-14單一種類中和劑之PUD物性總表 78表4-15 Intertek VOC檢測結果 78表4-16 WUCH-151 之VDA-270氣味測試結果

表 79表4-17 NUTB-253 之VDA-270氣味測試結果表 79表4-18 VDA-270氣味測試Grade說明表 79表4-19二成份系A與A1混合溶液中和劑之PUD粒徑測試 80表4-20二成份系A與A1混合溶液中和劑之PUD凍融測試 81表4-21二成份系A與A1混合溶液中和劑之PUD黏度測試 82表4-22二成份系A與A1混合溶液中和劑之PUD拉力測試 83表4-23二成份系A與A1混合溶液中和劑之PUD pH值測試 84表4-24二成份系A與A1混合溶液中和劑之PUD高溫儲存安定性測試 85表4-25二成份系A與A1混合溶液中和劑之PUD物性總表 86表

4-26二成份系A與A2混合溶液中和劑之PUD粒徑測試 87表4-27二成份系A與A2混合溶液中和劑之PUD凍融測試 88表4-28二成份系A與A2混合溶液中和劑之PUD黏度測試 88表4-29二成份系A與A2混合溶液中和劑之PUD拉力測試 89表4-30二成份系A與A2混合溶液中和劑之PUD pH值測試 90表4-31二成份系A與A2混合溶液中和劑之PUD高溫儲存安定性測試 90表4-32二成份系A與A2混合溶液中和劑之PUD物性總表 91表4-33二成份系B與B1混合溶液中和劑之PUD粒徑測試 92表4-34二成份系B與B1混合溶液中和劑之PUD凍融測試 93表4-35二

成份系B與B1混合溶液中和劑之PUD黏度測試 94表4-36二成份系B與B1混合溶液中和劑之PUD拉力測試 94表4-37二成份系B與B1混合溶液中和劑之PUD pH值測試 95表4-38二成份系B與B1混合溶液中和劑之PUD高溫儲存安定性測試 96表4-39二成份系B與B1混合溶液中和劑之PUD物性總表 97表4-40二成份系B與B2混合溶液中和劑之PUD粒徑測試 98表4-41二成份系B與B2混合溶液中和劑之PUD凍融測試測試 99表4-42二成份系B與B2混合溶液中和劑之PUD黏度測試 99表4-43二成份系B與B2混合溶液中和劑之PUD拉力測試 100表4-44二成份

系B與B2混合溶液中和劑之PUD pH值測試 101表4-45二成份系B與B2混合溶液中和劑之PUD儲存安定性測試 101表4-46二成份系B與B2混合溶液中和劑之PUD物性總表 102表4-47二成份系非胺類混合溶液中和劑之有效pH值區間表 103表4-48不同二異氰酸酯之PUD粒徑測試 104表4-49不同二異氰酸酯之PUD凍融測試 105表4-50不同二異氰酸酯之PUD黏度測試 106表4-51不同二異氰酸酯之PUD拉力測試 106表4-52不同二異氰酸酯之PUD pH測試 107表4-53不同二異氰酸酯之PUD高溫儲存安定性測試 108表4-54不同二異氰酸酯之PU

D物性總表 108表4-55不同聚多元醇之PUD粒徑測試 109表4-56不同聚多元醇之PUD凍融測試 110表4-57不同二異氰酸酯之PUD黏度測試 110表4-58不同聚多元醇之PUD拉力測試 111表4-59不同聚多元醇之PUD pH值測試 111表4-60不同聚多元醇之PUD高溫儲存安定性測試 112表4-61不同聚多元醇之PUD物性總表 113表4-62不同鏈延伸劑之PUD粒徑測試 113表4-63不同鏈延伸劑之PUD凍融測試 114表4-64不同鏈延伸劑之PUD黏度測試 115表4-65不同鏈延伸劑之PUD拉力測試 115表4-66不同鏈延伸劑之PUD pH

值測試 116表4-67不同鏈延伸劑之PUD高溫儲存安定性測試 117表4-68不同鏈延伸劑之PUD物性總表 117 圖目錄圖1-1胺類中和劑TEA之MSDS 2圖2-1 黃變反應式 8圖2-2 HDI-IPDI不同莫耳比例對黏度及粒徑影響 10圖2-3 Placcel 205BA 化學結構式圖 17圖2-4 m-TMXDI為基材之水性PUD無溶劑製程 18圖2-5 中和度對水性PU粒徑之影響 20圖2-6中和度對PUD成品拉力性質影響趨勢圖 21圖2-7 NaOH-Na2CO3緩衝曲線圖 24圖2-8 m-TMXDI為基材之PUD FTIR測試 26圖2-9無溶劑無游

離胺製程 28圖3-1 HDI結構式 30圖3-2 H12MDI結構式 30圖3-3 IPDI結構式 30圖3-4 m-TMXDI結構式 31圖3-5 PTMEG 2000結構式 31圖3-6 PBA 2000結構式 31圖3-7 PHA 2000結構式 31圖3-8 PCD 4672結構式 31圖3-9 DMBA結構式 32圖3-10 TEA結構式 32圖3-11 NH4OH結構式 32圖3-12 LiOH結構式 32圖3-13 NaOH結構式 32圖3-14 Na2CO3結構式 33圖3-15 NaHCO3結構式 33圖3-16 KOH結構式 33圖3-1

7 K2CO3結構式 33圖3-18 KHCO3結構式 33圖3-19 EDA結構式 34圖3-20 ADH結構式 34圖3-21 CDH結構式 34圖3-22 HH結構式 34圖3-23 DBA結構式 35圖3-24 Toluene結構式 35圖3-25 IPA結構式 35圖3-26 BCG結構式 35圖3-27 HCl結構式 35圖3-28 ISO-37 Type III樣品圖 37圖3-29 無溶劑型無游離胺研究實驗流程 39圖3-30不同鏈延伸率之PUD製程 57圖3-31 不同中和劑種類之PUD製程 57圖3-32不同種類二異氰酸酯之PUD製程 58圖

3-33 不同種類聚多元醇之PUD製程 58圖3-34 不同種類鏈延伸劑之PUD製程 59圖4-1 不同鏈延伸率之PUD FTIR測試 65圖4-2不同鏈延伸率之PUD粒徑測試 66圖4-3不同鏈延伸率之PUD拉力測試 68圖4-4單一種類中和劑之PUD粒徑測試 72圖4-5單一種類中和劑之PUD拉力測試 75圖4-6二成份系A與A1混合溶液中和劑之PUD粒徑測試 81圖4-7二成份系A與A1混合溶液中和劑之PUD拉力測試 83圖4-8二成份系A與A2混合溶液中和劑之PUD粒徑測試 87圖4-9二成份系A與A2混合溶液中和劑之PUD拉力測試 89圖4-10二成份系B與B1

混合溶液中和劑之PUD粒徑測試 93圖4-11二成份系B與B1混合溶液中和劑之PUD拉力測試 95圖4-12二成份系B與B2混合溶液中和劑之PUD粒徑測試 98圖4-13二成份系B與B2混合溶液中和劑之PUD拉力測試 100圖4-14不同二異氰酸酯之PUD粒徑測試 105圖4-15不同二異氰酸酯之PUD拉力測試 107圖4-16不同聚多元醇之PUD粒徑測試 109圖4-17不同聚多元醇之PUD拉力測試 111圖4-18不同鏈延伸劑之PUD粒徑測試 114圖4-19不同鏈延伸劑之PUD拉力測試 116