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由新到舊
奈米纖維的界達電位奈米纖維是指將天然纖維經過化學、機械式處理將其製成奈米級的生質素材纖維。 具有輕量、高強度、高透明度等優點,且因為是天然纖維,可經由自然分解的一種環保素材。 先進的奈米纖維技術預計被大量使用於汽車零件等複合材料、醫療、化妝品、食品等材等領域。 要發揮奈米纖維的特性,進行
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手機鏡頭的膜厚現代人智慧型手機不離身,手機的攝影技術已經逐漸成熟。 因為手機的拍照技術越來越成熟,除了特定pro級玩家以外越來越少人會使用專業的相機進行拍照。 在我們日常生活中,最常在吃飯前幫食物拍照、朋友聚會、風景區合照等等,手機拿起來就可以直接拍。 現在無論哪個廠牌的手機都有不
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高分子捲膜製程膜厚監控在各種高分子領域中,捲對捲的膜層塗布是其中一段生產過程,在監控膜厚時為了保持商品的完整性,無法以接觸式方法量測。 而在生產速度等於產值下,捲膜速度越快代表產量越高。 捲膜速度除了考驗生產機台本身以外,對光學式量測膜厚的穩定度也是一大考驗。 因為捲對捲通常都
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粒徑量測需要稀釋的原因? 早期粒徑分析儀多採以90度角收光,僅能量測透光樣品,類似油墨、碳黑、顏料等等不透光樣品僅能以高倍率稀釋的方式量測。 但在稀釋的過程中除了人為操作誤差外,最重要是無法反映樣品本身性質。   不稀釋的粒徑量測 大塚電子於多年前率先採用背向光散射技術,且搭載自動
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什麼是生物標記? 生物標記(Biomarkers)是一種方法用於預測疾病或是新藥開發時的預測機制,通過生物標記可能可以一定程度預判疾病是否有徵兆或是嚴重程度。 藉由廣泛觀察各項指標做為早期發現的一個目的,衡量身體狀況或新藥投放的結果。近年來較多聚焦於DNA、RNA、蛋白質等物質。
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