%E5%A4%AA%E9%99%BD%E的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

%E5%A4%AA%E9%99%BD%E的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 文明審判:能源、糧食、自然與人類未來 和JorgeCham的 宇宙大哉問:20個困惑人類的問題與解答都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自浙江人民出版社 和天下文化所出版 。

世新大學 資訊管理學研究所(含碩專班) 吳聲昌所指導 戴成煜的 導入智慧建築之實務研究 (2022),提出%E5%A4%AA%E9%99%BD%E關鍵因素是什麼,來自於智慧建築、物聯網、社區管理。

而第二篇論文國立陽明交通大學 永續化學科技國際研究生博士學位學程 孫世勝、鄭彥如所指導 吳杰畢的 用於染料敏化電池的無金屬有機染料之結構設計 (2021),提出因為有 染料敏化太陽能電池、輔助受體對、二丁基芴基、D-A-π-A、環戊二噻吩、有機染料、弱光照明的重點而找出了 %E5%A4%AA%E9%99%BD%E的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了%E5%A4%AA%E9%99%BD%E,大家也想知道這些:

文明審判:能源、糧食、自然與人類未來

為了解決%E5%A4%AA%E9%99%BD%E的問題,作者 這樣論述:

本書從宏觀角度分析了現代環境問題產生的根本原因,並提出行之有效的解決辦法,立意高遠,觀點新穎。書中,作者提出了“E文明”的概念。E文明也可以叫石油工業化文明,指20世紀之後,以化石燃料為動力的、全球互聯的超能量級大工業社會。作者從文明的形態和運作模式,文明發展的能量來源,社會複雜化、地域時空和文明系統的回饋環以及人類對文明和自然界的管理等方面,深入探討了前工業社會文明和E文明這兩種截然不同的發展模式。   20世紀之前的人類文明是循環的,原材料採集、生產加工過程和廢棄物排放基本都可以在當地完成,文明發展的動力是當代能源,材料取之于自然,最終也回歸自然,經濟體量受自然資源限制

,人類對自然界干預較少。而E文明是線性的,人們在一端輸入巨量原材料,在另一端提取產品並排放廢棄物。原材料不再局限於當地,而是來自地球另一面;能源也不再局限於此時,我們開採出了百萬年前的化石能源,排放的廢棄物也會影響到遙遠未來的子孫後代。E文明是失控的,追求效率,崇拜進步,無休止地、越來越快地擴大經濟規模;人類肆意改造河流、湖泊、山川、海洋、大氣和生物圈,成為整顆星球的主宰。E文明是一種極端的發展模式,正在迅速掏空我們的地球。   為了人類的未來,我們必須改變E文明的發展模式,大力發展清潔能源,讓人類社會重歸循環。唯有如此,才能實現可持續發展,讓文明綿延,並且繼續輝煌。

導入智慧建築之實務研究

為了解決%E5%A4%AA%E9%99%BD%E的問題,作者戴成煜 這樣論述:

現代人對於科技要求越來越進步,逐漸地也想發展到人的週遭事物方面,而除了智慧型手機外,就是居住環境方面,為了求方便及科技並存,開始發展出智慧建築這項名詞,主要是結合科技、住家、環保等各條件所產生。本研究目的主要是了解建築業者如何將科技導入房屋內,做整合性的服務,並且知道目前智慧建築業者所面臨到的現況與如何去改善。本研究透過質性訪談方式,訪問相關建築背景之負責人來做出探討,探討業界的專家是如何看待智慧建築,以及相關的想法。從研究訪談結果得知,智慧建築業者對於結合物聯網科技,讓使用者可以更加便利,另外智慧建築系統導入社區管理應用與在政策的鼓勵或限制都是會影響的關鍵因素。

宇宙大哉問:20個困惑人類的問題與解答

為了解決%E5%A4%AA%E9%99%BD%E的問題,作者JorgeCham 這樣論述:

  賞心悅目、幽默逗趣,敘述嚴謹卻又充滿智慧。   如此微妙的平衡只有豪爾赫和丹尼爾能達到。   ——羅維理 Carlo Rovelli ︱《七堂簡單物理課》作者   進入黑洞、暫停時間、揭開多重宇宙之謎   讓人耳目一新的宇宙學入門書   人類最大的共通點就是會問問題、渴望知道答案。   在看過科幻電影、小說之後,你是否曾跟朋友討論:   .時間能暫停嗎?   .要如何回到過去?   .被吸進黑洞會怎樣?   現在,這些問題有解答了!   漫畫科學家豪爾赫.陳和粒子物理學家丹尼爾.懷森   擅長以風趣易懂的風格回答大眾提問。   他們在本書中將帶領我們一起探險,

  從科學的角度出發,一步步揭開宇宙奧祕。   準備好一同踏上旅程了嗎?記得坐穩並敞開心靈,   你會發現宇宙跟想像中不一樣,必須用全新的角度來觀察!  

用於染料敏化電池的無金屬有機染料之結構設計

為了解決%E5%A4%AA%E9%99%BD%E的問題,作者吳杰畢 這樣論述:

摘要第三代光伏的染料敏化太陽能電池 (DSSC)的興起,造成在過去的三十年中被廣泛地探索,因為它們具有的獨特特性,例如成本低、製造工藝簡單、輕巧、柔韌性好、對環境友善,並且在弱光條件下,仍具備突破性的高效率。儘管, DSSCs 依然有許多須待優化的部分,但藉由光捕獲染料光敏劑的分子結構設計,在優化 DSSCs 性能參數方面扮演關鍵的作用。因此,尋找符合DSSC需求的光敏染料,是該研究領域的關鍵研究方向之一。本論文的最終目標是在標準日照和弱光條件下,尋找高效穩定的有機光敏染料。這項工作是藉由無金屬有機光敏劑的系統結構工程來完成的,針對分子結構設計與光電特性的關聯及DSSC的效能表現。在本論文中

,我們已經合成了各種新型光敏染料,並對這些無金屬有機光敏染料進行了逐步的結構修飾,例如在單個敏化染料中引入一對輔助受體,在 D-A-π-A 框架中引入龐大的芴基實體,並增加共平面性以及延伸喹喔啉染料主要框架的共軛。通過使用各種光譜、電化學和理論計算來研究這些光敏染料的結構性質,以符合它們在DSSC主要特徵之應用前景。最後,在本論文中,我們展示了一組無金屬有機光敏劑,其元件效率高,在標準太陽照射下的效率超過 9%,在 6000 lux 的弱光照下,效率超過 30%,這將是一個具有未來發展潛力的結構設計,可以在沒有共吸附劑的情況下實現高效率。