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科技始終來自於惰性真的沒錯,這就是懶人經濟啊!!!!(好像哪裡怪怪的)1911784406.gif1911784408.gif

【LooCa】銀觸媒抗菌+吸濕排汗蜂巢式獨立筒床墊(雙人)是我在網路上閒逛時,猛然看到的產品,而且這產品其實我在很多評論網站觀察很久了

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而且當時的入手價跟現在比,現在入手才真正賺到,實際到貨後,也是非常的符合我的需求~~~1911770202.gif1911770203.gif

最近家人也是很需要這個【LooCa】銀觸媒抗菌+吸濕排汗蜂巢式獨立筒床墊(雙人),不枉費做了好幾天功課,好險沒出槌

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所以我個人對【LooCa】銀觸媒抗菌+吸濕排汗蜂巢式獨立筒床墊(雙人)的評比如下1911770171.gif1911770178.gif

外觀質感:★★★★

使用爽度:★★★★☆

性能價格:★★★★☆

詳細介紹如下~參考一下吧

完整產品說明

 

 

 

 

【LooCa】抗菌銀觸媒蜂巢式獨立筒床墊
. 採用2.0mm窄筒獨立彈簧,蜂巢式排法,獨立筒數增加,徹底服貼人體,支撐性佳
. 更多獨立筒彈簧,平均支撐人體,可根據受壓程度調整承重壓力
. 表布採用銀觸媒抗菌處理,抗菌、除臭、吸濕排汗,睡眠更舒適
. 台灣製造,通過ISO國際認證,專業製造全新彈簧,替消費者作第一道把關

品牌名稱

 

 

  •  

尺寸

  • 雙人

軟硬度

  • 軟硬適中

功能

  • 抗菌
  • 透氣

商品規格

  • (產品內容不包含裝飾用之枕頭、道具)
    主商品:獨立筒床墊x1
    尺寸:
    雙人/5*6.2尺 長186CM/寬150CM厚21CM (獨立筒總數663顆)
    重量:雙人:38kg

    材質:
    第一層-銀觸媒抗菌表布(100%聚酯纖維)
    第二層-支撐棉(20kg/m3) (厚度2cm)
    第三層-防潮不織布
    第四層-聚合防穿刺結晶棉(厚度0.5cm)
    第五層-全床包覆防位移不織布
    第六層-蜂巢式套袋獨立筒(線徑2.0mm 圈數-6.5圈,外徑65mm/ 筒高200mm)
    第七層-全床包覆防位移不織布
    第八層-聚合防穿刺結晶棉(厚度0.5cm)
    第九層-防潮不織布
    第十層-彈性泡棉(20kg/m3) (厚度0.5cm)
    第十一層-針織底布(100%聚酯纖維)
    顏色:米白
    產地:台灣製造


    ※實體顏色:如圖,網頁產品因拍攝關係,與實品略有差異,實品顏色更佳 .產品圖僅供參考,實際內容以上述為主

    注意事項:
    1.配送範圍:台灣西部。
    偏遠地區請於客約送貨時間時確定是否需額外加收運費
    若有退貨則需再支付一次回程運費
    大型傢俱由專車司機排路線沿路配送,盡可能與客戶配合時間,若碰到不可抗拒因素可能會超出表訂配送時間。

    2.保固:保固1年,表布污損,潮濕發霉不在保固範圍內 (詳見保固卡與床墊上注意事項)

    3.銷售注意事項:
    (1)請注意!此商品無回收服務。如有回收需求,需請您自行聯絡當地清潔隊回收處理。
      如有需要可撥打0800-085-717(免付費清運專線)
    (2)人工吊掛以人力可安全施力及現場場地無遮蔽物為主,若須吊車吊運,吊車聯繫及費用由客戶自行負擔。
    (3)本商品為大型貨件,偏遠山區如表列及部分未詳細表列之深山山區未配送。

    偏遠山區列表
    台中縣:和平區全區(含梨山、谷關、環山、平等、達觀....等)
    南投縣:信義鄉山區(溪頭、杉林溪)、仁愛鄉山區(清境山區)
    雲林縣:古坑鄉山區
    嘉義縣:梅山鄉山區、阿里山鄉全區
    高雄縣:桃源區、那瑪夏區、茂林鄉山區
    屏東縣:瑪家鄉、泰武鄉、霧台鄉、滿州鄉、來義鄉山區、琉球鄉(外島)
    宜蘭縣:大同鄉及南澳鄉全區
    花蓮縣:花蓮全區
    台東縣:台東全區

    (5)床墊製造已考量搬運問題,適當彎折不會破壞其結構,大樓如有電梯,則以電梯載運為主。
    (6)鑑賞期內請保持床墊清潔完整,並請保留原包裝PVC袋完整,以維護退換貨權益。
    3.特別退貨限制(為免引起不必要的糾紛,請務必注意):
    (1)商品內外的乾淨、無異味及無損壞。
    (2)退貨時應保留贈品及附件完整(含床墊包裝袋與贈品包裝,如有遺失部分,需酌收費用)。

 

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熱點新知搶先報

 

... 導讀:增材製造被認為是「一項將要改變世界的技術」。光固化3D列印是其中的一個重要方向,以數字化模型為基礎通過光與材料(多為樹脂、陶瓷漿料、納米金屬顆粒漿料等)的反應實現結構的成型,並藉由局部光聚合反應,可實現相對較高的光學解析度及列印精度。 ... 目前,從光固化3D列印技術的發展來看,主要是從兩個維度進行聚焦: 一個是宏觀的維度,也就是實現大幅面、大尺寸、高速度的3D列印;另一個是微觀的維度,即實現微米、納米尺寸的精細3D列印。 在微納機電系統、生物醫療、新材料(超材料、複合材料、光子晶體、功能梯度材料等)、新能源(太陽能電池、微型燃料電池等)、微納傳感器、微納光學器件、微電子、生物醫療、印刷電子等領域,複雜三維微納結構有著巨大的產業需求【1】。 微納尺度光固化3D列印在複雜三維微納結構、高深寬比微納結構和複合(多材料)材料微納結構製造方面具有很高的潛能和突出優勢,而且還具有設備簡單、成本低、效率高、可使用材料種類廣、無需掩模或模具、直接成形等優點,因此,微納米光固化3D列印技術在近幾年正在受到越來越多的科研機構、企業以及終端用戶的青睞。在全球範圍內已經成熟商業化的微納米光固化3D列印技術主要有:雙光子子聚合TPP(Two-photon polymerization based direct laser writing)技術和PμSL面投影立體光刻技術(Projection Micro Stereolithography) 。 TPP是一種利用超快脈衝雷射將光敏材料(樹脂、凝膠等)在焦點區域固化成型的工藝。PμSL則是使用紫外光,通過動態掩模上的圖形整面曝光固化樹脂成型的工藝。這兩種技術是目前常用的微納米尺度3D列印的技術,其中TPP列印的精度可實現100 nm以下,目前德國和立陶宛等國家有商業化的設備產品。PμSL目前在實驗室階段可實現幾百納米精度,已經商業化的產品可達幾個微米的列印精度,多見於深圳摩方材料公司的nanoArch系列微納3D列印設備,為全球首款商業化的PμSL微尺度3D列印設備產品。本文將從幾個方面對上述兩種技術進行系統介紹。 技術原理 光固化(photocuring)是指單體、低聚體或聚合體基質在光誘導下的固化過程。光固化3D列印,是指通過控制光斑的圖案或者振鏡掃描路徑,曝光區域的液態樹脂聚合成固態物質,未曝光的區域樹脂不參與聚合反應,通過精密控制Z軸移動,從而層層堆積快速成型樣件。光固化3D列印,目前有單光子吸收聚合和雙光子吸收聚合兩種樹脂聚合方法。單光子吸收 (SPA) 是指激發態電子吸收一個能級差的能量從低能級躍遷到高能級的過程,光吸收效率與入射光強是線性相關的。 PμSL是利用單光子吸收聚合反應而成的列印技術,入射光進入液態樹脂後,在吸收劑的作用下,光強逐漸減小,因此有效聚合反應只發生於樹脂表面很薄的一層, 如圖1所示。雙光子吸收 (TPA) 則是受激電子同時吸收兩個光子能量實現躍遷的過程,這是一種非線性效應,即隨著光能量密度的增加,該效應會快速加強。因此入射光可穿過液態樹脂,在其空間中的一個極小區域發生體像素固化成型。如圖1所示,雙光子吸收主要發生在某一點處,通常是光束焦點位置。這也是因為此處光強足夠高,促使聚合物發生雙光子吸收效應而發生聚合反應。 ... 圖1. 單光子吸收和雙光子吸收【2】。其中,基於單光子吸收的3D列印設備可採用點光源或面光源(如PμSL),而TPP使用的是點光源。 從圖1中也可以看出,雙光子吸收具有高局域性,這一點是單光無法實現的。藉助這種高局域性質,目前小於一百納米尺度的3D列印也成為了現實。將雷射聚焦,使得雷射焦點處光強超過雙光子吸收閾值,控制反應區域在焦點附近極小的區域,改變雷射焦點在樣品中的相對位置,便可列印3D 微納米結構,且具有極高的列印精度。而單光子吸收,具有曝光面積大,在達到較高列印精度的同時,且具有極高的列印速度。 製備工藝和設備 雙光子聚合TPP微納米3D列印過程以圖2為例: 飛秒雷射通過超高倍率的聚焦系統聚焦在光敏材料上,由光敏材料的雙光子吸收發生聚合作用。其中,光敏材料一般是塗覆在載玻片或矽片上,載玻片是置於壓電陶瓷平臺上。通過移動精密壓電陶瓷平臺或振鏡掃描,控制雷射焦點位置的移動,即可實現微納3D結構的成型,成型後使用有機溶劑沖洗(浸泡)樣品,去除殘餘的未聚合材料,最終獲得3D結構樣品。其列印過程一般無需將列印件從樹脂槽底部剝離,也無需安裝刮刀進行光敏樹脂液面的塗覆。 ... 圖2 典型的TPP列印系統示意圖【3】 PμSL的操作過程(如圖3)是將LED發射的紫外波段光反射在一個數字微鏡裝置(DMD)上,再讓紫外線按照設定圖形對液態樹脂進行一個薄層的曝光。表層樹脂固化後,下降列印平臺,更多的液態樹脂會流到已固化層之上,新的一層液態材料繼續被紫外線照射曝光。完成的列印物品只用清理掉殘留液態樹脂就可被用作為裝置、樣品或者模具。 通常的TPP列印採用的是紅外飛秒脈衝雷射作為光源,飛秒脈衝雷射器的價格昂貴且隨著使用時間積累存在衰減問題。PμSL則可選用工業級UV-LED 作為光源,光源壽命長(10000小時)、成本低(通常低於十萬)、更換成本相對較低。設備使用環境要求方面,TPP列印的設備大多建議使用黃光無塵室,PμSL 3D列印系統只需要正常潔凈的空間放置即可,無黃光無塵室的要求。 ... 圖3 典型PμSL列印系統的設備示意圖 3D列印性能 就列印解析度來講,PμSL技術通過DMD晶片的選擇和投影物鏡微縮,可實現的列印解析度在幾百納米至幾十微米的尺度範圍。而TPP雙光子聚合由於其聚合反應的高度局域,且突破了光學衍射極限,最高可以實現一百納米左右的超高列印解析度。 就列印速度來講,由於PμSL技術利用整面投影曝光,而TPP技術採用逐點掃描加工,因此列印速度上也存在較大差異。以整體大小2 mm (L) × 2 mm (W) × 70 μm (H),最小特徵尺寸5μm的仿生槐葉萍模型舉例,PμSL列印設備可在15分鐘內列印完成,相對來說,TPP列印設備則需要16小時【4】。 就列印幅面來講,TPP技術因為雷射焦點位置的精密移動通常由精密壓電陶瓷平臺或掃描振鏡提供,移動範圍有限,輔以掃描振鏡技術或機械拼接,典型列印幅面約3mm×3 mm左右。PμSL技術由DMD晶片幅面和投影物鏡倍率決定單投影曝光幅面,還可以通過機械拼接實現更大幅面,如圖2為深圳摩方材料科技有限公司的設備製備的高精度大幅面跨尺度列印的樣品,其樣品整體尺寸為:88×44×11 mm3,桿徑:160 μm。摩方材料公司的設備最大列印幅面可達100mm×100mm。 ... 圖4 高精度跨尺度列印 就列印材料來講,雙光子吸收的特殊性也使得TPP列印對材料的選擇較為苛刻,如要求樹脂必須對工作波長的雷射是透明的以保證雷射能量可以在樹脂內聚焦,且具有較高的雙光子吸收轉化率,因此所用的材料種類相對受限(如SCR樹脂、IP系列樹脂、SU8樹脂、PETA等)。而PμSL列印材料多為光敏樹脂,可列印透明樹脂材料和不透明的複合樹脂材料,種類比較廣泛且商業化(如硬性樹脂、韌性樹脂、耐高溫樹脂、生物兼容性樹脂、柔性樹脂、透明樹脂、水凝膠、陶瓷樹脂等)。 應用層面 TPP技術是目前納米尺度三維加工較為普遍的加工技術,在諸多科研領域中有著廣泛應用,包括納米光學(如光子晶體、超材料等)、生命科學(細胞培養組織、血管支架等)、仿生學、微流控設備(閥門、泵、傳感器等)、 生物晶片等,如圖5所示。但另一方面,受其加工幅面及速度的限制,TPP列印的工業化應用較少,目前仍急需突破。 ... 圖5 TPP微納米3D列印的案例【5】 PμSL在科研領域的應用包括仿生學(槐葉萍結構【4】)、生物醫療(支架結構、微針)、微流控管道、力學、3D微納製造、微機械、聲學等,如圖6。 ...... 圖6 PμSL微納米3D列印的案例【4】 相較於TPP,PμSL 加工速度快、列印幅面大、加工成本低以及寬鬆的環境要求等特點,使其工業應用領域已實現了內窺鏡、導流釘、連接器、封裝測試材料等的批量加工和應用。例如眼科醫院用於治療青光眼的導流釘(如圖7示),導流釘中微彈簧直徑可達200微米、列印材料具有優異的生物相容性,該導流釘在治療中可有效改善眼壓和流速。此外,亦有通訊公司用於晶片測試的socket插座,如圖8示,能實現半徑可達100微米,間隔50微米的緻密結構。在醫療領域比較知名的內窺鏡製造企業也已經使用PμSL製造出高縱橫比、薄孔徑的內窺鏡底座,最小薄壁厚度70微米,高至13.8毫米。另外,除了列印樹脂材料,PμSL工藝也可以列印陶瓷(圖9為陶瓷列印樣件)。 ... 圖7 眼科醫院用於治療青光眼的導流釘(引流管、 短突、 翼領) ... 圖8 內窺鏡頭端和socket插座 ... 圖9 陶瓷列印樣件 總而言之,作為微尺度代表性的兩種光固化3D列印技術,TPP和PμSL技術具有各自的列印特點及相關應用領域。TPP列印精度高達一百納米左右,加工尺寸和材料相對受限,已經在光學、超材料、生物等科研領域,有著廣泛的應用。在大幅面的微尺度3D列印技術方面,PμSL面投影立體光刻具有加工時長短、成本低、效率高的優點,也已廣泛應用在科學研究、工程實驗、工業化等多個領域。 福利來啦! 參考文獻: 【1】蘭紅波,李滌塵, 盧秉恆. 微納尺度3D列印. 中國科學: 技術科學. 2015, 45(9): 919-940. 【2】S. H. Wu , J. Serbin, M.Gu. Two-photon polymerisation for three-dimensional micro-fabrication Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 181 (2006) 1–11 【3】S. H. Park, D. Y. Yang and K. S. Lee. Two-photon stereolithography for realizing ultraprecise three-dimensional nano/microdevices. Laser & Photon. Rev.3, No. 1–2, 1–11 (2009) 【4】Xiang Y. L., Huang S. L.,Huang T. Y., Dong A.,Cao D.,Li H. Y.,Xue Y. H., Lv P.Y.and Duan H. L. Superrepellency of underwater hierarchical structures on Salvinia leaf. PNAS. 2020, 117(5):2282-2287. 【5】M. Malinauskas, M. Farsari, Algis Piskarskas, S. Juodkazis. Ultrafast laser nanostructuring of photopolymers: A decade of advances. Physics Reports 533 (2013) 1–31 ......

 

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文章來源取自於:

 

 

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