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中華大學 機械工程學系 陳精 一所指導 李惠娟的 表層疊構對電子紙顯示器模組的強度探討 (2019),提出3M OCA關鍵因素是什麼,來自於電子紙、EPD、Minitab、田口方法、落球測試。

而第二篇論文國立中央大學 化學工程與材料工程學系 曹恆光所指導 馬英莎的 氣泡於傾斜超疏水表面之運動行為 (2016),提出因為有 Remobilizing surfactant、注油表面、接觸角遲滯、滑动速度的重點而找出了 3M OCA的解答。

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除了3M OCA,大家也想知道這些:

表層疊構對電子紙顯示器模組的強度探討

為了解決3M OCA的問題,作者李惠娟 這樣論述:

中文摘要 iABSTRACT ii致謝 iii目錄 iv表目錄 vii圖目錄 viii第一章 緒論 11-1研究背景 11-2文獻回顧 31-3研究動機與目的 51-4研究方法 6第二章 電子紙顯示器相關介紹 72-1電子紙雙穩態特性 72-2反射式電子紙技術 82-3電子紙顯示器的結構 102-3.1玻璃基板電子紙顯示器 112-3.2軟性基板電子紙顯器 152-4電子紙的結構 162-5電子紙模組終端成品 192-6 OCA簡介 232-7表面蓋板 242-7.1玻璃表面蓋板 272-7.2塑膠表面蓋板 28第三章 實驗設計方法 293-1

Minitab 簡介 293-2田口設計(Taguchi design) 303-3直交表 303-4表面強度測試與模擬驗證分析 313-5實驗規畫與分析方式 324-1測試實驗方法 344-1.1測試產品結構 344-2測試規畫條件 354-2.1 OCA條件 354-2.2塑膠保護上蓋條件 354-2.3玻璃保護上蓋條件 364-3田口實驗直交表 374-4測試工具與機台 404-4.1落球衝擊試驗機 404-4.2 EPD畫面點亮控制 424-5測試結果 434-5.1原始模組測試結果 434-5.1.1玻璃基板EPD模組測試 434-5.1.2軟性

基板EPD模組測試 444-5.2玻璃基板EPD + OCA +玻璃上蓋 454-5.3玻璃基板EPD + OCA +塑膠上蓋 464-5.4軟性基板EPD + OCA +玻璃上蓋 474-5.5軟性基板EPD + OCA +塑膠上蓋 48第五章 落球參數變異分析 495-1玻璃基板 EPD與玻璃上蓋落球測試變異分析 495-2玻璃基板 EPD與塑膠上蓋落球測試變異分析 515-3軟性基板 EPD與玻璃上蓋落球測試變異分析 535-4軟性基板 EPD與塑膠上蓋落球測試變異分析 555-5玻璃基板EPD損壞模式 575-6軟性基板EPD損壞模式 59第六章 結論與後續發展

61參考文獻 63

氣泡於傾斜超疏水表面之運動行為

為了解決3M OCA的問題,作者馬英莎 這樣論述:

奈米液滴在極低接觸角遲滯表面上的移動行為已被廣泛地觀測與研究,並利用其優勢發展出微流道系統和其他科技應用。然而,並非所有的極低接觸角表面都可以用於界面活性劑溶液中,因此本論文著重於不同濃度之界面活性劑溶液對於自製低遲滯油填充表面的影響。 將多孔性PTFE止瀉帶拉伸並包覆於載玻片上,再塗布上潤滑油,即可製作出油填充的低遲滯表面。並利用inflation-deflation method和斜板法來驗證此表面具低遲滯的特性。因為它具有此特殊性質,我們選用三種不同的界面活性劑:SDS、DTAB和Triton X-100溶液,計算此三種溶液的液滴在油填充表面上的滑移速度。另外,我們也將油填充表面

置放於三種不同的界面活性劑中,計算氣泡在表面下之滑移速度。結果可以發現:不管是液滴還是氣泡,隨著界面活性劑濃度的提高,滑移速度都會降低,原因是液滴在滑移的過程中會改變形狀;氣泡則是除了形狀改變、前投影面積變大的因素外,還會受到Marangoni stress的影響。然而,當界面活性劑超過臨界微胞濃度後,液滴與氣泡的滑移速都有所提升,稱之為remobilizing surfactant。 在本論文的後段,也探討了含氟之界面活性劑與油填充低遲滯表面的交互作用,因為這兩者之間多了化學親和力,造成在表面上呈現一系列動態接觸角的變化。