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
NICE 楊
2月13日讀畢需時 5 分鐘
瞭解 塑膠稅 | Understanding Plastic Tax
塑料成為建構人類日常生活所需不可或缺的材料,因多數消費習慣不良、終端處理不當、回收系統未臻完善,
為了改善此狀況,各國正從法規與商業模式等面向設計相應措施,聯合國、非營利組織以及各國政府也陸續展開行動,共同訂定減塑計畫與方案。
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![[!]瞭解 塑膠稅 與 ESPR (永續產品生態設計規範) | Understanding PlasticTax And ESPR](https://static.wixstatic.com/media/5a08c0_c3ed81d84291498fb46ba7dde207b05c~mv2.png/v1/fill/w_386,h_290,fp_0.50_0.50,q_95,enc_auto/5a08c0_c3ed81d84291498fb46ba7dde207b05c~mv2.webp)
NICE 楊
1月16日讀畢需時 7 分鐘
[!]瞭解 塑膠稅 與 ESPR (永續產品生態設計規範) | Understanding PlasticTax And ESPR
為了抑制塑膠廢棄物的持續增長,許多國家開始實施「塑膠稅」,
以經濟手段鼓勵企業和民眾減少塑膠使用量。
所謂塑膠稅 主要是針對「未回收之塑膠包裝廢棄物的重量」進行徵收
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![[!] 針對 PFAS、PTFE氟聚合物材料的應用 與 環境影響的 可持續方法](https://static.wixstatic.com/media/a0a2e39108ad423d86860169b05c8a56.jpg/v1/fill/w_386,h_290,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/a0a2e39108ad423d86860169b05c8a56.webp)
Randy W.
2024年12月23日讀畢需時 4 分鐘
[!] 針對 PFAS、PTFE氟聚合物材料的應用 與 環境影響的 可持續方法
隨著對PFAS(全氟和多氟烷基物質)關注的增加,逐步淘汰甚至禁止基於PFAS的材料(包括PTFE聚四氟乙烯)的壓力也在增大。PTFE因其獨特的耐用性、耐化學性和防黏特性而聞名,被廣泛應用於從炊具到工業膜的各種場合。然而,仔細審視PTFE會發現,問題不僅在於材料本身,更在於某些高風
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
Wayne L.
2024年11月27日讀畢需時 2 分鐘
了解消費後回收(PCR) 與工業後回收(PIR) 的差異|Understand the differences between Post-Consumer Recycle & Pre-Industry Recycle
處理塑膠廢物的方法主要包括「掩埋」、「焚燒」和「回收」三種。在這三者中,「掩埋」和「焚燒」雖然操作簡單,但對環境的破壞極大。塑膠難以分解,掩埋處理將使塑膠廢物累積,占用人類居住空間,且某些塑膠產品(如PVC和電子塑膠部件)長期掩埋可能釋放有害物質,
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![[!] 探討晶圓保護膜 殘膠現象與微粒污染 | Discusses Wafer Protector Residue and Particle Contamination](https://static.wixstatic.com/media/5a08c0_198b73af254243f8ba2225e5b58ca44f~mv2.jpg/v1/fill/w_315,h_160,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/5a08c0_198b73af254243f8ba2225e5b58ca44f~mv2.webp)
NICE 楊
2024年11月5日讀畢需時 5 分鐘
[!] 探討晶圓保護膜 殘膠現象與微粒污染 | Discusses Wafer Protector Residue and Particle Contamination
在半導體製程中,晶圓保護膜的主要功能是防止晶圓受到 物理損傷 與 化學污染,
當保護膜本身受到殘膠 或 微粒污染時,可能會間接影響晶圓的良率。因此了解晶圓保護膜可能的 殘膠與微粒汙染原因 並提前做預防,有助於減少保護膜汙染的可能。
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![[!] 光學PET薄膜 表面粗糙度 與 平整性之挑戰 | Challenges of Surface Roughness and Processability of Optical PET Films](https://static.wixstatic.com/media/5a08c0_ac8846dd31a44ddb824ff902708d2beb~mv2.png/v1/fill/w_386,h_290,fp_0.50_0.50,q_95,enc_auto/5a08c0_ac8846dd31a44ddb824ff902708d2beb~mv2.webp)
NICE 楊
2024年9月30日讀畢需時 4 分鐘
[!] 光學PET薄膜 表面粗糙度 與 平整性之挑戰 | Challenges of Surface Roughness and Processability of Optical PET Films
光學PET薄膜是一種由聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 製成的高功能性薄膜,因其出色的物理特性(低吸濕、加工性)與光學特性(高透光、低霧度),被廣泛應用於觸控面板中的透明導電膜;液晶顯示器中的背光模組,例如增亮膜、擴散膜、複合膜、反射膜、導光膜;太陽能板中的層壓板等領域。無論光學
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Randy W.
2023年11月29日讀畢需時 3 分鐘
探討 PET薄膜在光學應用中的優勢:比較BioPET, PET, TAC | Exploring the Advantages of PET Films in Optical Applicat
由部分生物質原料製成的BioPET薄膜,可以作為一種潛在的解決方案。
BioPET滿足了市場對可持續產品的日益增長的需求和符合環境法規的要求,
同時不犧牲品質、物性條件。BioPET在機械和光學性能上與原油-PET面料同等,
使其成為既重視環境可持續性又重視性能的 光學應用的有
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Wayne L.
2023年10月18日讀畢需時 3 分鐘
歐盟碳邊境調整機制(CBAM)的源起與影響 | The origin and impact of the EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
源起 歐盟議會雖然在2005年推行「碳排放交易系統」( Emission Trading System, ETS ),雖降低了歐盟國家的碳排放量,但此項政策卻促成歐盟國家將溫室氣體高排放量的產業移往管制較鬆散的國家。為了最遲於2050年達成零排放溫室氣體的目標,歐洲議會與理...
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Randy W.
2023年7月5日讀畢需時 3 分鐘
生物質(BioMass) 和可生物降解(Biodegrdable)聚合物的 概述和分類
當我們努力從傳統石油基材料過渡到更可持續的替代品時,瞭解可用聚合物的範圍 至關重要。 在之前的文章中,我們探索了生物質(BioMass) 和可生物降解(Biodegrdable)聚合物之間的概述、差異和相似性;瞭解這些聚合物使我們能夠探索這些新興的可持續材料 並瞭解 哪類最為適合
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Randy W.
2023年6月27日讀畢需時 3 分鐘
生物質 (BioMass)和 可生物降解聚合物(Biodegrdable Polymer):探索其可能性和挑戰
生物質和可生物降解聚合物已經成為傳統石油基材料的有前途的替代品,為回收解決方案提供了另一個有前途的可持續解決方案。 本文努力闡明這些新型聚合物類別,探索其潛力,應對其挑戰,並在生物質衍生和可生物降解聚合物的背景下追蹤其趨勢。 BIOMASS | 生物質聚合物:...
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Randy W.
2023年5月5日讀畢需時 2 分鐘
UN SDGs 2030 | UN 永續發展目標 2030
可持續發展目標,也被稱為 SDGs,是聯合國為指導全球發展努力實現更可持續的未來而制定的一套17個目標。 這些目標涵蓋了廣泛的問題,從貧困和飢餓到氣候變化和可持續城市,並旨在到2030年實現。 2015年,聯合國所有193個成員國都通過了可持續發展目標,作為2030年可持...
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Gilbert W.
2023年3月14日讀畢需時 2 分鐘
PEN (聚萘二甲酸乙二醇酯) | PEN (Polyethylene Naphthalate)
PEN (polyethylene naphthalate; 聚對苯二甲酸乙二甲酸酯) 的原料晶片是透過將萘-2、6-羧酸二甲酯與乙二醇混合,重量比為2.0至2.3。 然後在低溫下熔化聚合物,以儘量減少熱分解、水解和粘度降低的影響。...
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Randy W.
2023年2月21日讀畢需時 2 分鐘
了解 UL2809: 再生料含量標章 | Learn about UL 2809
可持續性(Sustinability) 對各種產業 越來越重要,因為市場非常積極的尋求 減少其對環境的影響。 使用消費後回收(PCR)內容是提高薄膜產品可持續性的關鍵方法之一。 同時,重要的是要確保PCR材料的使用方式能夠保持產品的質量和安全性。這就是Underwriter...
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Randy W.
2022年9月13日讀畢需時 3 分鐘
什麼塑膠可以回收,不能回收? | What Plastic Can, Can not be recycle
塑膠垃圾是 環保主義者、政府和組織關注的一個關鍵問題,主要原因是絕大多數塑膠都是以非環保的方式處理的,導致海洋汙染、過度的垃圾填埋場和生態破壞。 因此,塑膠回收 對改善環境和改善廢物管理解決方案 至關重要。 在 C&T 我們熱衷於相信 使用可回收/ 可降解材料 來取代...
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
Randy W.
2022年8月31日讀畢需時 4 分鐘
了解 軟性電子感測器、FSR 技術與其使用的 材料|Understand Flexible Electronic Sensor;Technology and materials used in FSR
目前,許多智慧檢測裝置採用了大量各種感測器,其應用已經滲透到工業生產、環保、醫療診斷、生物工程、宇宙開發和 IoT智慧家居等各個方面。 隨著資訊時代對應用需求的增加,對測量資訊的範圍、準確性和穩定性的期望和理想化要求正在逐漸增加。...
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Randy W.
2022年8月17日讀畢需時 3 分鐘
機械回收和化學回收的關鍵區別 | Key Difference between Mechanical and Chemical Recycling
機械 v.s 化學回收 全球每年平均有4億噸塑料廢物; (目前為止,已經生產了大約70億噸塑料)。 大約15%的塑料已經被回收;這個數字預計在未來幾十年內會增長。 國內外企業 開始 把注意力轉向 回收、可降解等永續材料。 其中 最頻繁 回收再利用的塑料是 PET。...
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
Randy W.
2022年8月3日讀畢需時 2 分鐘
了解 標籤構成和其使用的素材 | Understand Label and its Components
一般來說 薄膜標籤 由表面基材和粘著劑,剝離紙,剝離膜 3 層構成。 根據使用者 需求 ,也有可能 在表面基材上 貼層膜 加工。 客戶可以 根據各自的組合, 提供滿足各種要求效能的標籤材料。 標籤的基本構成 和 粘著塗工技術 (1) 外層 TopCoat...
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Randy W.
2022年7月27日讀畢需時 5 分鐘
哪一種 塑料可以被 回收並重複使用 | What Plastics Can and Cannot be Recycled?
世界各地 主要 使用七種類型 的塑膠——它們在尺寸、顏色、使用和處置方面各不相同 (請參考文章 了解塑膠標誌與類別 | Understand Recyclable label by numbers ,其中我們解釋了這些型別之間的區別)。...
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
Randy W.
2022年7月13日讀畢需時 2 分鐘
了解塑膠標誌與類別 | Understand Recyclable Label by Numbers
我們在塑膠容器和產品上看到的公認的“追逐箭頭”符號並不意味著產品是可回收的。 三角形內的小數字講述了真實的故事。 image Credit: Prevented Ocean Plastic © 該數字的目的是識別產品使用的塑膠型別,並非所有塑膠都是可回收甚至可重複使用的。...
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