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研究重點在探討模式系統之折射率與硬化溫度和時間之關係以及建立折射率增量( △ n )與反應程度( a )間之定量關係式。結果顯示,此模式系統之折射率受物理(溫度)與化學(硬化反應)二項因素所控制,在 110 °C恆溫條件下前者發生在加熱的最初 10 分鐘, ...
研究重點在探討模式系統之折射率與硬化溫度和時間之關係以及建立折射率增量( △ n )與反應程度( a )間之定量關係式。結果顯示,此模式系統之折射率受物理(溫度)與化學(硬化反應)二項因素所控制,在 110 °C恆溫條件下前者發生在加熱的最初 10 分鐘, ...
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本研究為彌補上述之缺點,特將表一的反應程度與時間關係繪成圖再與圖二中的 110 °C曲線互相比較,繪成圖四。從圖中可以清楚的看出二條 S 形曲線完全相同。若再將反應程度相對於折射率增量繪成圖五,結果顯示它們之間確實存在一直線關係,其關係為 An = a ...
本研究為彌補上述之缺點,特將表一的反應程度與時間關係繪成圖再與圖二中的 110 °C曲線互相比較,繪成圖四。從圖中可以清楚的看出二條 S 形曲線完全相同。若再將反應程度相對於折射率增量繪成圖五,結果顯示它們之間確實存在一直線關係,其關係為 An = a ...
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隨溫度和時間改變之關係,並進而建立反應程度和折射率變化的定量關係式。實驗結果顯示此模式系統的折射率在反應初始 10 分鐘內受溫度控制,折射率隨著溫度的上升而下降,但 10 分鐘後則轉變為受硬化反應所控制,溫度愈高折射率愈大,顯然地, 10 分鐘後化學效應 ...
隨溫度和時間改變之關係,並進而建立反應程度和折射率變化的定量關係式。實驗結果顯示此模式系統的折射率在反應初始 10 分鐘內受溫度控制,折射率隨著溫度的上升而下降,但 10 分鐘後則轉變為受硬化反應所控制,溫度愈高折射率愈大,顯然地, 10 分鐘後化學效應 ...
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