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這兩本書分別來自台灣區絲織工業同業公會 和清文華泉事業有限公司所出版 。

國立臺灣師範大學 機電工程學系 楊啓榮所指導 柯棋澤的 結合無線傳輸之布基摩擦起電元件的研製 (2019),提出石墨烯衣服 功效關鍵因素是什麼,來自於布料、氧化石墨烯、單極式摩擦起電器、無線傳輸。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 化學系 許貫中所指導 陳重光的 氧化石墨烯/環氧樹脂複合材料製備及性質研究 (2017),提出因為有 氧化石墨烯、環氧樹脂、複合材料的重點而找出了 石墨烯衣服 功效的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了石墨烯衣服 功效,大家也想知道這些:

新纖維新紡織品新趨勢

為了解決石墨烯衣服 功效的問題,作者臺灣區絲織工業同業公會,財團法人紡織產業綜合研究所 這樣論述:

  為協助業者開發新纖維、紗線及機能性布料等新紡織品,了解紡織產業發展趨勢,本會特與紡織產業綜合研究所共同編製《新纖維 新紡織品 新趨勢》一書,內容簡介如目錄。介紹報導新纖維43篇,新紡織品33篇,染整及防護、機能加工新趨勢29篇,紡織終製品(成衣服飾)發展趨勢29篇,紡織設備及製程智慧化趨勢16篇,本書內容豐富,含彩色圖片逾180張,全書約16.5萬字,對紡織業上中下游相關廠商投入開發新纖維、紗線及機能性布料等新紡織品,助益頗大。

結合無線傳輸之布基摩擦起電元件的研製

為了解決石墨烯衣服 功效的問題,作者柯棋澤 這樣論述:

摩擦起電器(Triboelectric generator, TEG)是藉由簡單的物理性接觸,將機械能轉換為電能輸出。然而,目前多數的摩擦起電器主要是使用金屬與ITO薄膜作為電極材料,這些材料的可撓性較差使得摩擦起電器的應用受到侷限,故本論文使用市售的導電布料當作電極,並使用平滑、粗糙、多孔與含有氧化石墨烯(Graphite oxide, GO)等四種PDMS作為摩擦層,實現製作簡單、低成本、高可撓性、高穩定性,且尺寸為70×50 mm2的單電極式布基摩擦起電元件。研究結果顯示使用含有GO之PDMS (GO@PDMS)作為摩擦層的元件,透過SF6電漿進行表面改質處理,具有最佳的開路電壓與短路

電流輸出,分別為140.37 V與2.57 μA。此外,也發現加厚摩擦層會使接觸時之表面積有一定程度的增加,但是約到1.6 mm時能增加的接觸面積已趨近飽和,而在持續增加厚度的情況下,輸出性能反而會呈現降低的趨勢。此外,也針對元件的作動頻率與施力大小對輸出性能進行探討,發現作動頻率越高對於輸出電流有較明顯的提升,而作動元件之外力逐漸增加也能使輸出提升,但當施力達6 N以上輸出會趨近穩定。最後,本研究也評估負載電阻對輸出電壓與輸出電流的影響,並進一步得知當負載電阻為50 MΩ時,可得到的最大功率為130.5 μW。此外,經由耐久性與耐洗性的測試,證實本論文發展的元件之性能極為穩定,並藉由元件之柔

軟與舒適的特點,將其整合至衣服、鞋子與褲子,以獲取運動過程中所產生的能量,藉由不同的動作獲取機械能,而得到相對應的輸出電壓與波形,並藉由波型的特徵來判斷動作形態,故可達到動作感測的應用。最後,用手拍打元件可將180顆串聯的綠光LED燈泡點亮,也使用橋式整流電路並聯電容器,再將其充電,透過按鍵開關將能量用來驅動LED燈,證明本研究之元件確實可以當作微型發電機來使用。另外,為了達成無線傳輸與感測的應用,也透過藍芽無線模組與兩個反向放大器,將布基摩擦起電元件所感測到的電壓訊號經過訊號處理後,可無線傳至電腦或手機APP中並顯示即時的波形,證明其未來可應用於具無線傳輸功能的感測領域。

3D列印:萬丈高樓「平面」起,21世紀必懂的黑科技

為了解決石墨烯衣服 功效的問題,作者徐旺 這樣論述:

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氧化石墨烯/環氧樹脂複合材料製備及性質研究

為了解決石墨烯衣服 功效的問題,作者陳重光 這樣論述:

本研究在於改善石墨烯在環氧樹脂中的分散性以提升複合材料的熱傳性質。首先利用Hummers 法將石墨烯氧化成氧化石墨烯,利用IR、RAMAN、SEM、XRD觀察其結構變化。再來探討環氧樹脂開環、溶劑、添加量等對於複合材料熱傳性質的影響。其次,合成一高分子分散劑PEB,以加強氧化石墨烯分散在環氧樹脂裡。PEB是由Ethylene glycol phenyl ether acrylate和2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy] ethyl acrylate經自由基反應聚合得到。經由NMR及IR光譜分析確認其化學結構。之後探討不同單體比例和起始劑濃度的共聚物對於複合材料熱傳性質的

影響,並用SEM和DSC觀察氧化石墨烯在環氧樹脂裡的分散性以及熱穩定性。另外添加氮化鋁作為第二種摻料,加強材料的三維空間聯絡網路,使導熱性質提高。結果顯示,添加了PEB的氧化石墨烯,確能增加在環氧樹脂裡的分散,所得的含5 wt%GO複合材料之熱傳係數(K)從原始的2.56 W/mk提高至3.75W/mk,提升率46%。而若再添加氮化鋁也可以再增加K值,添加20wt%氮化鋁可使5 wt%GO複合材料之K值提高至4.12W/mk,提升率60%。