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極鐵鍋30cm的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦戴國良寫的 超圖解經營績效分析與管理 :企業打造高績效祕訣 和arbaraG.Walker的 女力崛起【兩冊套書】:非典型童話巨著《醜女與野獸》+歐普拉推薦書單《為了自由》都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自五南 和一起來出版所出版 。

明志科技大學 機械工程系機械與機電工程碩士班 陳炳宜、陳正劭所指導 謝政霖的 高應變及高儲能密度之(001)切面Zr、Mn共同摻雜(Bi0.5Na0.5)TiO3-BaTiO3單晶奈米極化結構與壓電特性之研究 (2018),提出極鐵鍋30cm關鍵因素是什麼,來自於無鉛壓電晶體、鐵電弛豫體、極化奈米電域、電場誘發應變。

而第二篇論文國立成功大學 化學系 桂椿雄所指導 鄭宏仁的 修飾奈米材料的表面作為光學檢測重金屬的奈米探針 (2017),提出因為有 光學奈米探針、銀奈米粒子(Ag NPs)、六價鉻、碳點(CDs)、螢光探針、邏輯閘道、螢光抑制、金屬陽離子的重點而找出了 極鐵鍋30cm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:

除了極鐵鍋30cm,大家也想知道這些:

超圖解經營績效分析與管理 :企業打造高績效祕訣

為了解決極鐵鍋30cm的問題,作者戴國良 這樣論述:

  ⊙超圖解式編法,圖文搭配,一目了然,一點就通。   ⊙架構完整,資料涵蓋面極廣,案例最多、最新。   ⊙企業舉辦讀書會、個人進修學習和大專授課教材的最佳參考工具書。   加速提升人才競爭力,超越對手!   →各行各業如何打造出高績效組織?如何提高公司的經營績效?   →從經營、領導、管理、策略及行銷,歸納核心要點知識。   →完整公開張忠謀、貝佐斯、稻盛和夫等國內外大師高經營績效的企業祕訣。   →收錄逾百位具代表性的企業家經營管理心法。   各行各業如何提高經營績效?   包羅經營、管理、策略及行銷   最重要、必記、必用的核心知識   企業界每天兢兢業業努力

工作、打拼,為做出好成績。有好的經營績效,公司就可以勝過競爭對手,享有較高市場占有率、市場股價及市場領導力,並且深受大眾股東及全體員工的愛護及支持,使公司可以長期、永續經營。   因此,企業界究竟該如何做,才能打造出高績效組織?以及如何做,才能提高公司的高經營績效?這就成了企業界長期努力的目標及追求的終極。   國內唯一一本集結國內外13位大師及99位成功企業家為主要內容的商管書籍,適合企業舉辦內部教育訓練或讀書會,將本書列入必讀教材,必可使員工都能打造出高績效組織及提升各級幹部們的經營與管理重要知識,也必能加速提升公司的人才競爭力,進而超越競爭對手。  

高應變及高儲能密度之(001)切面Zr、Mn共同摻雜(Bi0.5Na0.5)TiO3-BaTiO3單晶奈米極化結構與壓電特性之研究

為了解決極鐵鍋30cm的問題,作者謝政霖 這樣論述:

92.5%(Bi0.5Na0.5)TiO3-7.5%BaTiO3 (簡稱BNB7.5T)、摻雜2 mol%Zr (簡稱BNB7.5T-2%Zr)以及共同摻雜Xmol%Zr+Ymol%Mn (簡稱BNB7.5T-X%Zr-Y%Mn)採用自身助熔劑生長法(self-flux method)生長無鉛壓電單晶材料,經實驗所得五種單晶尺寸都約3~10 mm。藉由X-ray繞射儀(XRD)和穿透式電子顯微鏡(TEM)分析材料結構及特性。實驗結果顯示,BNB7.5T、BNB7.5T-X% Zr-Y% Mn晶體屬於R3c與P4bm兩相共存的鐵電弛豫材料;BNB7.5T-2% Zr晶體則屬於P4bm結構,並

使用X’Pert HighScore Plus軟體進行Rietveld refinement來細化分析晶格結構。從TEM微觀上觀察到五種單晶皆具有微小的極化奈米電域(polar nano-regions,簡稱PNRs)特徵。測量P-E、S-E、d33,分析其鐵電及壓電特性,從實驗數據中發現,Mn的取代性非常強,造成Zr的角色式微,因此要獲得大應變Mn摻雜的比例為0.1 mol%最為適當,摻雜0.2 mol%將轉為鐵電相。D-T顯示適量Zr與Mn的摻雜可降低TF-R至室溫以下。(001)切面BNB7.5T-2%Zr-0.1%Mn,室溫下S-E curve在80 kV/cm電場誘發下應變為0.53

2%,變溫至150度時更可高達0.717%,能量儲存密度(U)高達2.102 J/cm3,P-E curve顯示其偏為反鐵電(anti-ferroelectric)特徵,另從in-situ E-field XRD實驗中發現BNB7.5T-2%Zr-0.1%Mn的高應變來自於可回復之電致伸縮效應加上相變化。BNB7.5T-2%Zr-0.1%Mn單晶非常適合於環保無毒之壓電致動器(actuator)及能量儲存材料的應用與發展。

女力崛起【兩冊套書】:非典型童話巨著《醜女與野獸》+歐普拉推薦書單《為了自由》

為了解決極鐵鍋30cm的問題,作者arbaraG.Walker 這樣論述:

女力逆襲!致敬那些改變宿命的強者們 最深刻、動人的非典型故事 ══全球暢銷,女性文學得獎經典══   ▊▊BOOK 1   醜女與野獸【全球暢銷經典】:女性主義書寫的經典不朽巨著,顛覆你所認識的童話故事   「等待王子拯救的是公主,自己拯救自己的是女王。」   ★暢銷全球、女性主義書寫的經典不朽巨著!   ★首部翻轉性別藍本的童話故事集!   ★最值得買來送給青少年閱讀的一本書!   ★收錄呈現童話場面的生動線稿插圖。   ★以女性主義意識顛覆既有思考、重整既定認知的重磅童話故事集。   美女和野獸終於結婚了。   但如果野獸最終仍是野獸,   且美女其實一點也不美的話,   他們

還會從此過著幸福快樂的日子嗎?   「以往童話故事傳達給女孩的信息:妳的外貌就是妳唯一的資產。不管妳有什麼作為,統統都不值得考慮。女人的醜陋外表就是一項活該遭到處罰的罪惡。而這本故事集中的童話顛覆了這些厭女的訊息。」――芭芭拉‧沃克   公主的逆襲   傳統的童話故事大都經過父權文化的過濾,女性在其中鮮少得到尊重,公主的命運如同溫室裡的花朵,只能守在原地生根,沒有任何為自己做決定的機會。本書收錄28篇翻轉傳統童話設定的故事,輕鬆、有趣的情節裡蘊含女性主義關注的議題,探討女性除了「母性」、「溫柔」之外,也能是「勇敢」、「正義」的存在。公主其實也可以是賢能的領導者、勇敢的女英雄,也可以主動追求

心儀的對象,當然也有權選擇走出婚姻。   ─────「女力崛起」的童話故事─────   <醜女與野獸>   他們深愛著對方,因為俊男美女感情中常見的那些自戀問題並不困擾他們。   「我也想過,如果你變成英俊的王子,你就不會樂意與我為伴了。我和美麗的公主差得太遠了,所以我不期望能留住你。」   <小小美人魚>   愛不應該帶來痛苦,女人必須忍受痛苦才配得到愛嗎?但王子又忍受了什麼呢?   「我可以給妳雙腿,但這樣做有個重大的缺點。妳要付出痛苦的代價。妳用這雙新腳踏出的每一步,感覺都會像走在刀尖上一樣。」   <青蛙王妃>   她深愛她的丈夫,但無法適應他的生活方式。   「她常常花好幾個

小時躺在浴缸裡,幻想著過往的生活作為慰藉。有時候,她會獨自躲到花園裡,脫下衣裙,跳躍過草地,釋放她備受壓抑的精力。」   <夜雪公主>   童話故事中,邪惡後母似乎無所不在,實際上,屬於視覺動物的男人比女人更把女性的美貌當成至關重大的問題。   「做後母的當然會想跟繼女好好相處。何必挑起不必要的衝突呢?何況,我也挺喜歡夜雪的。她是個好心腸的孩子。我怎麼會愚蠢到想要苛待她呢?」   <女皇的新衣>   <國王的新衣>所有角色都是男性,本篇故事將所有主要角色都改為女性,於是故事也有了一個驚人的結局。   「妳們證明了朕的皇宮和皇城裡,除了個小孩之外,沒有一個誠實的人。」   <三個粉紅小仙子

>   從什麼時候開始「粉紅色」成為女性化的顏色?又為什麼男性會「厭粉」?   「我下令了,只要白色、紅色和黃色的玫瑰。妳們現在快去弄些別的顏色,不然就給我滾。」 好評推薦   ▋吳若權 (作家、廣播主持、企管顧問)   ▋周慕姿 (諮商心理師)   ▋劉開鈴 (實踐大學高雄校區應用英語學系教授) 媒體讚譽   每則故事前的精闢解說提供了學術性的背景參照,範圍包括巴比倫、蘇美、基督教、古希臘、古羅馬、凱爾特與日耳曼的神話與創世傳說。作者的寫作風格機智、幽默、創新、慧黠,且相當流暢。這28則故事適合收錄在所有的青少年書籍館藏中。――《學校圖書館期刊》(School Library Jou

rnal)   作者利用她可觀的學術研究成果,重新編織經典童話、也重新詮釋了民俗傳統的產物,同時寫下幾則原創的故事,反映出她時而嚴肅、時而輕鬆逗趣的女性主義思維。――《出版者週刊》(Publishers Weekly) 讀者好評   ★每個女人都需要這本書!必定會討你歡心的女英雄們,為你兒時熱愛的童話帶來更進一步的深度。這些新版童話故事會成為你家裡的全新經典讀物!     ★這本書是我一直以來最愛的讀物。插圖非常精美,我甚至撕下了我最喜歡的一幅拿來裝框。我重讀了好幾次,很期待能把這本書送給有小孩的朋友。   ★我十多年前讀了這本書,後來買了一本送給親戚的女兒。它對經典故事的詮釋充滿「賦

權」意涵,是女孩必備的床頭書。   ▊▊BOOK 2   為了自由:一名女奴的奇蹟逃脫故事   ──感動全球讀者、最動人的真實事件──   歷經暴力、性剝削與長達七年的幽禁,   她的人生以「自由」劃下句點!   ★「歐普拉讀書俱樂部」書單、美國學校指定讀物   ★唯一繁中版!已翻譯成法、德、西、日等十餘國語言   ★暢銷百萬本的女性文學經典!哈佛教授、名人、國際媒體盛讚   「我想給她一個擁抱!」──黑柳徹子,《窗邊的小荳荳》作者   ⊙贏得自由之前,永遠不要向命運屈服   在一個只能爬行、伸手不見五指的密室,你能待上多久?   為了自由,雅各布斯一待就是七年。本書是一名女奴的真

實告白。直到今日,美國人仍將此視為歷史上最重要的奇書。作者雅各布斯的經歷實在驚人──她為了解放孩子,不惜一切代價逃離奴隸主,不但透過巧計避開重重追捕,甚至在無法站立、黑暗無光的密室中藏身七年。最後她以智取勝,成功逃往自由之地。   本書證明了人類精神的強大韌性,以及不計代價追求自由的強烈決心,感動百萬讀者,甚至啟發普立茲獎得主懷特黑德(Colson Whitehead)寫出得獎作品。   ⊙自由史上最重要的奇書之一   雅各布斯是少數躲過「奴隸獵人」的逃奴,更是其中有書寫能力的極少數。她歷經數十年制度殺人的歲月,深刻體會了人性中的可怕與可貴。   人權議題至今仍備受關注,有多少人為了自由

付出性命──而她的故事在此刻具有無與倫比的價值,堪稱人權史上絕無僅有。   ⊙普立茲獎得主盛讚/各國學生指定閱讀   在一個「人人生而平等」的自由國度裡,有一群生而為奴的下等人……   ►為了方便管理,奴隸主不願讓奴隸識字,還會進行洗腦教育。許多奴隸都相信「逃離」是不智之舉,也認為自由州是可怕的地方……   ►幾乎每一個奴隸主都會跟女奴有私生子,而當時美國法律規定,孩子的身分取決於母親──因此這些混血小孩通常會被賣去外地,與母親永遠分離。   ►奴隸無法擁有財產,而且所有給奴隸的承諾都沒有法律效力。「贖身」只不過是個神話……   十五歲之後,雅各布斯漸漸發現主人的眼神變了,她形容:「

在白人女人身上令人羨慕的東西,只會加速女奴的墮落。」身為一件「財產」,她擁有的感情太多了,甚至一直渴望自由。   在主人與獵犬的追捕下,雅各布斯如何穿越重重考驗,最後成功獲得自由、與子女團聚,並找回自己人生的主導權?   「不像一般的故事,我的人生不是以幸福的婚姻結束,而是以自由結束。」 世界媒體一致讚譽   「她拿著一支筆爲其他的奴隸女性戰鬥。會寫字就能得勝……我想給她一個擁抱!」──黑柳徹子,《窗邊的小荳荳》作者、日本知名主持人   「她的自傳一直縈繞我腦中,變成我寫《地下鐵道》主角的靈感。」──科爾森.懷特黑德(Colson Whitehead),普立茲獎、美國國家圖書獎得主

  「這是在難以想像的逆境中,毅力與真相的一場勝利。」──梅森.柯瑞(Mason Currey),《創作者的日常生活》作者   「她的故事是女性奴隸制度下的珍貴見證,凸顯了性剝削的危險。」──《衛報》   「最重要的奴隸敘事作品之一。」──《紐約時報》   「沒有人能想像這本書會是日本長踞排行榜的暢銷書!」──《富比世》   「這是非裔美國人文化最重要的著作之一。」──亨利.路易斯.蓋茲(Henry Louis Gates),哈佛大學教授、美國知名主持人   「這是公認最完整、最能說明當時生活狀況的故事之一。」──查爾斯.博耶特(Charles Boyette) 亞馬遜讀者一致好

評   「這本書應該要拍成電影。」   「人為何對人如此殘酷?」   「你不可能不被這個故事感動。」   「面對那種狀況,我不敢說自己有勇氣跟她一樣。但她真的別無選擇。」   「非常吸引人,也非常令人難以置信。」   「值得一讀的好書,會讓你的心靈反思。」   「有天晚上睡不著,我拿起這本書,接著不知不覺一口氣把它看完了。」   「美國史上最重要的書本之一。」  

修飾奈米材料的表面作為光學檢測重金屬的奈米探針

為了解決極鐵鍋30cm的問題,作者鄭宏仁 這樣論述:

光學奈米探針是一種藉由奈米材料本身所具備的光學性質,會隨特定分析物濃度變化的光學偵測技術。奈米物質為其自身尺度大小介於1奈米到100奈米之間,此時,物質本身的物理化學性質會因尺度奈米化後,而和巨觀上有所不同,如:碳變成碳點時,就會具有螢光性質;或銀變成銀奈米時,會因局部表面電漿共振(localized surface plasma resonance, LSPR )而導致顏色變黃等等。貴重金屬(如:金和銀)所製備成的奈米粒子(noble metal nanoparticles, NMPs),由於其LSPR所吸收的光介於紫外光¬-可見光範圍內,因此,常被用作為重金屬或小分子有機化合物的快速偵測

。一鍋化反應合成的三甲基十六烷基銨(CTA)修飾酒石酸根組裝的銀粒子(CTA-TA/Ag NPs)經紅外光光譜儀、動態光散色儀和穿透式電子顯微鏡等儀器鑑定後,確認其為奈米尺寸(水溶液中分布約為10~40奈米間(水合直徑)),且於酸性溶液中可偵測汞和六價鉻。而其作用原理為六價鉻在酸性溶液會進行氧化還原反應並侵蝕銀奈米粒子,導致銀奈米粒子崩解和LSPR吸收的改變;而當其與汞離子作用時,汞離子(Hg2+)會被還原成元素汞(Hg0),進而沉積在銀奈米粒子表面,此種蝕刻銀奈米粒子並沉積在其表面的作用,不僅會使其產生較小的粒子(暫時被汞層保護,而不會再被蝕刻),還會使得在銀奈米粒子所產生的表面電漿共振(S

PR)吸收光,產生藍位移(blue shift)的現象。而在選擇性的分析上,CTA-TA/Ag NPs與其他13種常存在分析溶液中的金屬離子測試後,均不會發生明顯的光學變化,因此,可以有效用來辨別樣品中是否含有汞或六價鉻離子。而當將維他命C加入樣品後,再使用CTA-TA/Ag NPs來偵測,此時,僅會單一辨識汞。使用CTA-TA/Ag NPs作為光學奈米探針,其偵測六價鉻時的最低偵測極限為0.15μM,線性範圍為0.2 μM到17.5 μM,汞的最低偵測極限為0.08μM,線性範圍為0.25 μM到3.0 μM。使用一鍋化步驟將乙二胺、半胱胺酸(Cys)、組胺酸(His)、賴胺酸(Lys)或精

胺酸(Arg)等物質修飾於已先合成出的碳奈米量子點(碳點)表面,經紅外光光譜儀、動態光散色儀和穿透式電子顯微鏡等儀器鑑定其物理性質後,結果發現修飾不同官能基的碳點,不但電子能階狀態已被微調,且還能鉗合特定金屬離子於奈米碳點表面,進而產生螢光抑制或增強的效果。表面官能基不同的碳點,可用來偵測不同的金屬離子,而在溶液接近中性時,所有經過表面修飾的碳點,偵測特定金屬陽離子的濃度範圍,為介於10 ppb~100 ppb。最佳條件下,個別金屬離子的偵測極限分別為汞(II):20.5 ppb、銅(II):10.2 ppb、鋅(II):8.8 ppb、鐵(III):24.6 ppb,、鉻(III):2.3

ppb。因此,不論是銀奈米粒子或是碳點均可應用於水中重金屬離子的檢測。銀奈米粒子可用來辨識難以區別的六價鉻和三價鉻,且在加入維他命C後,可快速辨別檢液中是否含有汞,具有檢測商品中是否含有危害物質(Hg2+Cr6+)的能力,相較之下,修飾不同官能基的碳點就可以轉換成邏輯線路並作為連接微處理器使用的光電子奈米探針,這是一種具高潛力且可快速的處理大量水質樣品的探針。