清潔玻璃窗的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和整理懶人包

清潔玻璃窗的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦WilliamMcDonough寫的 從搖籃到搖籃:綠色經濟的設計提案【ESG永續暢銷三版】 和古後匡子的 天然無毒又省錢!小蘇打的100個使用妙招〈經典版〉都 可以從中找到所需的評價。

另外網站玻璃怎麼擦都不乾淨?教你一招輕鬆搞定頑固污漬,透明乾淨也說明:先用清水把玻璃清洗一遍,再取少許牙膏在比較髒的地方,用抹布來回擦拭,保證可以讓你家的玻璃窗戶都能幹淨明亮。 ... 有了這些小妙招,讓原本 ...

這兩本書分別來自野人 和雅書堂所出版 。

國立臺北科技大學 分子科學與工程系有機高分子碩士班 張淑美所指導 林一星的 添加奈米二氧化矽顆粒製備紫外光固化透明超疏水無氟壓克力樹脂薄膜 (2017),提出清潔玻璃窗關鍵因素是什麼,來自於改質、薄膜、二氧化矽、紫外光固化、超疏水。

而第二篇論文國立高雄應用科技大學 化學工程與材料工程系博碩士班 蔡政賢所指導 陳宛筠的 電漿改質提升聚碳酸酯基板抗霧薄膜附著力之研究 (2016),提出因為有 抗霧、穿透度、附著力、電漿、溶膠凝膠、薄膜、聚碳酸酯的重點而找出了 清潔玻璃窗的解答。

最後網站清洗鋁窗去除污漬唔使用洗窗神器裝修佬教你呢款小工具徹底清潔則補充:玻璃 膠條經長年使用發霉非常常見,玻璃膠邊通常難以清潔,如同洗手間的玻璃膠邊清潔一樣,使用漂白水浸透布條或紙條,覆蓋在玻璃膠之上,視乎髒污情況放置 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了清潔玻璃窗,大家也想知道這些:

從搖籃到搖籃:綠色經濟的設計提案【ESG永續暢銷三版】

為了解決清潔玻璃窗的問題,作者WilliamMcDonough 這樣論述:

★ 博客來選書、誠品選書、金石堂強力推薦 ★ ★ 誠品暢銷榜 ★ 好的設計就像大自然,沒有浪費這回事! 想像一下,河流想要怎樣的肥皂?櫻桃樹又會怎樣設計一棟房子?   在大自然裡,沒有需要丟棄的東西──當一棵櫻桃樹開滿花朵、而這些花朵又紛紛落地時,沒有人會覺得資源被浪費了──因為所有枯枝、落葉、落花,都將回到土壤,再度成為養分,培育出新的花朵和果實。   如果人類社會是由櫻桃樹所繁衍的,世界將會是怎樣的情景?那樣一來,我們所思考的,將不再是如何減少對環境的汙染、如何減少資源的浪費、如何減少廢棄物的排放……;而是回到源頭去想,如何從一開始,就像棵櫻桃樹一樣,縱然繁花落盡,卻依然生生不息

。   只要所有事物的設計,都依循「從搖籃到搖籃」概念,而不是一生產出來,就走向墳墓!   第一次工業革命時,大自然的資源一經開採,就注定了一條直線的「從搖籃到墳墓」之路:加工、製造、使用、拋棄、汙染。而如今,搖籃到搖籃的設計(C2C design)觀點,為我們帶來第二次工業革命!無論是產品的材質、設計乃至都市規劃,在設計之初,就先考慮如何像大自然一樣,不斷循環利用,依然不減其價值(甚至還能增值利用),從搖籃持續走向搖籃。   想像一下,以C2C概念設計出來的各項物品:   用壞了的地毯,可以丟棄在花園裡,提供土壤所需的養分;   用肥皂洗滌過的廢水,可以成為河流的養分;   買一台車,

可以在五年後款式過氣時丟棄,也毫不可惜,因為所有材料都能回收,另創價值;   而紙張,將不再只是回收一次兩次,而是重複使用一百次、兩百次………。   從搖籃到搖籃的新典範,不僅對生態友善,對經濟成長同樣抱持正面思維:東西得以不斷推陳出新、將舊有的完全回收來製造新一代的產品。在我們將打造東西的方法重新打造時,創意、美學和精湛的工業技術,都受到了鼓勵,充滿嶄新的刺激與挑戰。   這場革命不是理想家的空談,目前已開發出600多種C2C產品:福特將推出由大豆和玉米所建造的汽車;Nike設計出了可回收的球鞋;全球最符合人體工學的辦公椅製造商Herman Miller製造了幾乎可以百分百再利用的椅子;

波特蘭gDiapers公司生產出不含毒素的棉質尿布,內層可在100 天內由土壤分解;中國開始進行永續發展的造城試驗、荷蘭更進入「C2C狂熱」中,著手打造全球第一個徹底實踐從搖籃到搖籃的國度。   這將是一次全球國家競爭力和工業技術力的轉移,藉由大自然的循環概念,使地球資源和人類的經濟社會,處處有生機,共同晃動生態和產業的搖籃。 國際評論   「從搖籃到搖籃」認證最具影響力的地方會是企業採購,那將形成一種新的合作夥伴和商業策略──《商業周刊》Business Week   在正興起的綠色工業設計界中,《從搖籃到搖籃》已成了最重要的宣言──《華爾街日報》The Wall Street Jo

urnal   麥唐諾和布朗嘉共同為企業創造出具備生態智能的設計……他們倡導「從搖籃到搖籃」的模式,在這當中,資源和材料可以在工業圈當中無止盡的循環利用,同時不會傷害我們的環境和健康。──《科學人》Scientific American   麥唐諾對未來的願景包括了安全到不需要規章的工廠、可不斷重複製造商品的新材料,所以,也就沒有必要減少消費(當然就沒有失業問題)。這一切聽起來很瘋狂,但他正和《財富》(Fortune)五百大企業合作,要讓這夢想實現。──Newsweek   這對雙人組將在中國大陸實現他們的願景,他們將負責七個城市的發展計畫,那代表全新的建築材料。並進一步將綠色屋脊的概念

發展為農田,使得建築物不再與農業用地相衝突。我們知道這兩人正準備晃動十三億人的搖籃。──《時代》雜誌TIME   重要事件   •史蒂芬‧史匹柏捐款200萬美金以示支持和感佩,並著手拍攝紀錄片   •布萊德‧彼特讚譽此書為「每個人一生必讀的書!」   •2008年11月,法蘭克福將展出第一屆Cradle to Cradle產品展——The car is a chair   •2008年宜蘭綠色影展,計畫放映Cradle to Cradle紀錄片:《下一波工業革命》   •中國大陸於2005年開始以此書概念為基礎,展開「可持續發展重點城鄉示範計畫」   •荷蘭環境部長宣稱,荷蘭將是世界第一個C

radle to Cradle國家,並以南部農業大省Limburg兩百五十萬人為範圍,大規模推動相關計畫 本書特色   •本書內頁使用永豐餘清荷高白環保道林紙,通過歐盟RoHS(有害物質限用指令)檢測,並獲行政院環保署環保標章   •本書書衣及書腰使用駿揚日本環保風雲紙   •本書使用大豆油墨印製,可降低印刷品及印製過程中的揮發性有機化合物排放 導讀推薦   梁中偉(曾任Intelligent Times總編輯) 共同推薦(依姓氏筆劃排列)   施顏祥(經濟部前部長)、陳昭義(中央銀行理事、經建會前副處長)、黃正忠(政大企管所副教授、企業永續發展協會前祕書長)、黃秉德(政大NPO

-EMBA平台計畫主持人、企管系副教授)、鄭崇華(台達集團創辦人暨榮譽董事長) 好評推薦   一個不顧慮生態系統的工業模式,終將反噬人類健康生存的根基,是本書給予我們最大的啟示;關心自身及後代健康的人不能不讀,有志將自己的企業帶入永續未來的企業主不能不讀。──鄭崇華(台達集團創辦人暨榮譽董事長)   從氣候暖化到石油漲價,又是低碳、又是節能,千頭萬緒,似乎理不出一個有系統、可以遵循的理論或思路。環保議題幾乎成了末世警訊的符號,恐懼之外,只有無助的感覺。   布朗嘉透過詼諧的方式,指出實踐環保不應是等於少用,不能像禁慾主義;而應該是用創意,去建構一個新的文明,是歡愉的、生意盎然的。這個新

文明是向大自然生生不息的生態循環去學習,從新的生活方式與新的生產方式著手,透過創意的設計,不再有所謂的廢棄物。所有的產出(Output),都是另一個流程的輸入(Input)。因此資源不斷循環,一個價值創造另一個價值,生生不息。   我們推介這個生生不息的模式,讓創意取代恐懼,讓新的文明孕育更多的人性價值。布朗嘉說,讓我們去慶祝一個新文明的誕生吧!好好讀這本書,讓你我都成為新文明的設計者。讓我們一起慶祝吧!──黃秉德(政大企管系副教授、NPO-EMBA主持人)  

清潔玻璃窗進入發燒排行的影片

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添加奈米二氧化矽顆粒製備紫外光固化透明超疏水無氟壓克力樹脂薄膜

為了解決清潔玻璃窗的問題,作者林一星 這樣論述:

超疏水表面在近年成為熱門的研究議題,其所具有的自潔特性,可望運用在各個領域,在日常生活中,可運用於交通工具擋風玻璃、大樓玻璃窗,亦可運用於高科技產品,如太陽能面板。近年來,在太陽能電池產業中,興起自清潔相關材料技術,最引人注目的,為利用微/奈米雙尺度結構形成玻璃表面超疏水現象的研究。水接觸角大於150°之超疏水表面在研究方面和實際應用上得到許多關注,根據研究顯示,超疏水性質的表面可藉由表面同時具備微米和奈米的結構而形成,來達到撥水、防汙的功用。本研究使用奈米級之親水性二氧化矽顆粒,在顆粒表面導入長鏈烷基及丙烯酸基,使顆粒表面具有反應性及疏水性之官能基,形成疏水性二氧化矽奈米顆粒,並加入適當比

例之壓克力單體、寡聚物及光起始劑,再以玻棒在玻璃基板上進行塗佈,並經紫外光照射固化形成奈米二氧化矽顆粒透明超疏水高分子薄膜。原先屬親水性、水接觸角僅67°的壓克力樹脂薄膜,透過疏水性二氧化矽奈米顆粒的添加,形成近超疏水的透明薄膜,水接觸角可達142°。

天然無毒又省錢!小蘇打的100個使用妙招〈經典版〉

為了解決清潔玻璃窗的問題,作者古後匡子 這樣論述:

  一本搞定!打造天然&清潔居家環境   小蘇打+檸檬酸or碳酸鈉or酒精or精油→清潔溜溜!     小蘇打的神奇用法你知道多少呢?   ⊙小蘇打+檸檬酸——以泡沫的力量帶走汙垢   ⊙小蘇打+純鹼——提升小蘇打粉的洗淨力   ⊙小蘇打+酒精——溶化吸附汙垢   ⊙小蘇打+精油——成為室內芳香劑     從今天起告別化學清潔劑,   改以用純天然的小蘇打、檸檬酸與醋,   打造出無毒、清潔、抗菌的家居生活。     即使一般人突然聽到可以利用小蘇打粉搭配檸檬酸來清潔環境之類的建議,也不知道實際上該如何使用。因此,藉由本書向大家介紹小蘇打粉、酒精、檸檬酸、純鹼、精油等天然清潔素材的

特徵與基本使用方式。     小蘇打粉和酒精,分別適合清除不同的汙垢,運用的方式也不同,但是熟記各項素材的使用方式絕非難事,讓我們一起學習如何輕鬆地打掃吧!

電漿改質提升聚碳酸酯基板抗霧薄膜附著力之研究

為了解決清潔玻璃窗的問題,作者陳宛筠 這樣論述:

聚碳酸酯 (Polycarbonate, PC) 常用於汽、機車大燈之保護殼材料,但受到溫度變化,水氣易於車燈內凝結成液滴,若能使PC具有抗霧的功能,將是一大幫助。本研究因此在PC基板上改質提升親水性,浸鍍二氧化矽 (Silicon dioxide, SiO2) 薄膜提高附著力,最後浸鍍高穿透度之二氧化鈦 (Titanium dioxide, TiO2) -二氧化矽薄膜,使複合薄膜具有抗霧功能。 研究先將PC基板以不同溶劑獲得較佳之清洗程序組合後,探討電漿功率、改質時間及不同改質氣體,對基材親水性之影響。接著進行溶膠凝膠浸鍍製備 TiO2-SiO2/SiO2 複合薄膜,並分別比較TiO2-S

iO2, SiO2及TiO2-SiO2/SiO2 薄膜之表面特性,以及以亞甲基藍溶液進行複合薄膜光降解測試。實驗結果顯示:PC基板經去離子水 → 異丙醇 → 鹽酸+甲醇 → 異丙醇之清潔程序效果較佳,所測得水接觸角最低 (77.4°);並於氧氣電漿在150 W及改質時間10 min 後所測得水接觸角最低 (15.6°),表面均方根粗糙度由 0.65 nm上升至 21.1 nm。 在TiO2-SiO2薄膜與PC基板間增加SiO2薄膜顯示可提升附著力 (3B  4B) 與穿透度 (87.9%  90.0%),與改質前之PC基材 (90.1%) 相近。 除此之外,TiO2-SiO2/SiO2 複

合薄膜表面平整,厚度約 245 nm,未照光之水接觸角可下降至 14.6°,具可接受之抗霧效能。 未達超親水性乃因化學分析電子光譜顯示複合薄膜為無定形結構,光催化作用不明顯。