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中原大學 工業與系統工程研究所 趙金榮所指導 楊岳雷的 應用六標準差方法進行偏光片生產異常預警系統之改善研究 (2016),提出oca膠關鍵因素是什麼,來自於六標準差、TPM、偏光片、工業4.0。

而第二篇論文國立成功大學 機械工程學系 李森墉所指導 凃昇廷的 超疏水性微結構的製造與應用 (2015),提出因為有 PDMS、空氣彈簧、蓮花效應、仿生結構、超疏水性、太陽能電池的重點而找出了 oca膠的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了oca膠,大家也想知道這些:

應用六標準差方法進行偏光片生產異常預警系統之改善研究

為了解決oca膠的問題,作者楊岳雷 這樣論述:

本研究運用六標準差改善流程,搭配全面生產保養 (Total Productive Maintenance, TPM)在設備異常前的訊息預測觀念為輔助,進行偏光片翹曲異常處理流程改善,先收集偏光片生產過程中可能會影響翹曲反應值的變異因子,藉由部分因子實驗設計,找出造成偏光片翹曲異常的關鍵參數條件,藉由分析原管理流程的缺點,進行流程改善,當關鍵因子出現不正常的趨勢變化時,預警系統即時發出預警信號,告知製程管理人員接下來可能發生的生產異常現象,提前進行因應措施,藉此減少生產過程中因機構異常所造成的生產損失。本研究有效降低了偏光片生產過程中的失敗成本,提高利潤,此先期監控與生產條件管理系統也為偏光片

產業帶出了一套工業4.0 - 智慧化生產的系統藍圖。

超疏水性微結構的製造與應用

為了解決oca膠的問題,作者凃昇廷 這樣論述:

蓮花之仿生技術研究已經發展了許多年頭,現今長應用於衛浴用品、交通工具,以及玻璃清潔等等。其中研究者最常將微結構設計為凸柱狀,此類結構之接觸角以可達150°以上,已具有超疏水性,然而一直存在著耐久性差與不易大量生產之問題;奈米超疏水塗料亦長久存在著容易因摩擦而脫落之問題。本研究所設計出之具格狀半封閉微結構,藉由結構將空氣封閉住,以達空氣彈簧之效果,接觸角達160°以上,滑動角小於10°,具有極佳之自潔能力,並搭配材料之選擇使得結構強度大大提升。透過創新之母模具製造方式,使得小尺寸之模具能夠輕鬆且快速擴板至大尺寸,對於未來量產上大量模具之需求與降低成本有極大的幫助,得以走上大量生產之階段。本研究

也將所設計之微結構樣本黏貼於太陽能電池,其介於空氣與電池間之折射率及結構捕光提升了太陽能電池之效率,高接觸角與低滑動角更讓太陽能電池有了一層抗汙層,避免灰塵堆積導致發電效率下降。