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另外網站灣流航太 - 维基百科也說明:灣流 航太公司(英語:Gulfstream Aerospace Corporation)是製造商務噴射機的飛機製造廠,於1958年成立,總生產廠為於美國喬治亞州薩凡納市,為通用動力的子公司。

國立陽明大學 臨床暨社區護理研究所 林麗禪所指導 賴詩怡的 急性腦損傷重症病患移除氣管內管後進行重複性吞嚥障礙護理篩檢處置之成效研究 (2013),提出灣流g750關鍵因素是什麼,來自於吞嚥障礙、護理篩檢。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 電機工程學系 何志傑、張順雄所指導 鄭遠東的 應用表面處理技術研製及改善太陽電池整體效率 (2010),提出因為有 酸性蝕刻、單晶矽、多晶矽、氫氣氛處理、轉換效率、抗反射膜的重點而找出了 灣流g750的解答。

最後網站郭董私人飛機推新款售價23億元能載19人 - Yahoo奇摩新聞則補充:美國飛機製造商灣流航太公司(Gulfstream),正式推出廣受期待的G700長程商務噴射機。G700是當前最寬敞、性能最好的商務機,設有主人套間及淋浴間, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了灣流g750,大家也想知道這些:

急性腦損傷重症病患移除氣管內管後進行重複性吞嚥障礙護理篩檢處置之成效研究

為了解決灣流g750的問題,作者賴詩怡 這樣論述:

研究目的:探討移除氣管內管成功之急性重症腦損傷病患,接受「重複性吞嚥障礙護理篩檢處置」後,其練習口腔進食率、鼻胃管移除率、肺炎發生率、住院日數、醫療成本之影響。研究方法:採類實驗設計(Quasi-experimental design),以配對取樣(Paired selection sampling design)方式於台北市某醫學中心神經重症加護單位選取研究對象,收案條件為:1.病歷記載之醫學診斷及影像學符合腦中風、或創傷性腦損傷其中之ㄧ的病患。2.已計劃性成功移除氣管內管路24小時,呼吸功能穩定者。3. GCS≧13分,並且可遵從簡單指令,能維持警醒狀態至少20分鐘、能在輔助物協助下坐直

坐正身軀者。4.大於20歲,能以國台客語溝通,且願意參加本研究者。5.無口腔、鼻咽、頸部、食道等解剖部位有結構異常或癌症者。6. 此次住院期間未發生中樞神經感染、或次發性腦出血、或胰臟炎、偽膜性腸炎之合併症。實驗組共收案7個月,收案數32人;對照組則以回溯病歷方法,蒐集於實驗處置開始前的前10個月的病歷資料,配對收案數32人。實驗組「重複性吞嚥障礙護理篩檢處置」依篩檢結果將病患分為三組:「灌食組」、「部分口腔進食組」、「正常口腔進食組」,而給予不同的護理處置,包含管灌飲食的補充、特殊吞嚥姿勢、特殊吞嚥法、特殊食物質第之教導,直至研究對象出院。研究結果:「吞嚥障礙護理篩檢及處置」能使實驗組於成功

移除氣管內管後,當日之口腔進食率由對照組之24%提升至58.6%,共提升34.6%,早期有效率的介入措施,也有效將實驗組鼻胃管留置日數比對照組縮短20.65天,在移除氣管內管30日內,移除鼻胃管成功率亦可由45%提升至84.21%。移除氣管內管後3~60日內肺炎發生率顯著下降21.8%。死亡率未達統計上顯著差異。住院天數方面,實驗組吞嚥障礙病患於成功移除氣管內管後的住院天數也可比對照組縮短12.75天,總住院天數更可縮短15.91天。而在成本方面:總鼻胃管灌食相關總成本每人顯著下降6511元新台幣,移除氣管內管後鼻胃管灌食相關總成本每人顯著下降4777元新台幣,移除氣管內管後醫療總成本每人顯著

下降143555元新台幣。討論與建議:「吞嚥障礙護理篩檢及處置」對病患進食吞嚥功能之評估及指導,有直接幫助吞嚥功能改善、降低醫療成本之成效,建議納入醫療常規處置。後續研究可再增加樣本數,並針對嚴重吞嚥障礙病患加強吞嚥障礙復健護理指導,以提升出院前鼻胃管移除率,以及降低進住慢性機構發生率。

應用表面處理技術研製及改善太陽電池整體效率

為了解決灣流g750的問題,作者鄭遠東 這樣論述:

本論文首先研究提供一個簡單且高效能的酸性蝕刻製程技術,應用於多晶矽太陽電池表面處理。傳統上,利用氫氧化鉀(KOH)於單晶矽上產生異向性蝕刻,以製作金字塔抗反射結構。由於多晶矽有很多晶粒構成,而且晶粒的方向隨機分佈,使用異向性蝕刻方法形成的表面蝕刻產生的效果是不理想的。本論文研究利用酸蝕刻來對多晶矽晶片進行表面粗糙化,透過最佳化溶液比例HF:HNO3:H2O =15:1:2.5,蝕刻時間為60秒得到最佳的表面結構。在氫氣氛處理方面,因利用氫氣可鈍化矽和二氧化矽接面能降低矽表面的復合速率,所以在單晶矽及多晶矽太陽電池的提取比例分別提升3.75%和8.28%。從增加太陽能電池的吸光率方面,除了可將

矽晶基板表面做粗糙結構化外,另一可以有效降低反射損失的方式,是在矽晶表面塗佈抗反射膜。本論文應用電漿增強化學氣相沉積鍍製氮化矽薄膜研製改善太陽能電池之效能,調變參數以改變薄膜的折射率、透射率、吸收率、反射率等,達到降低太陽能電池表面之反射率。另一方面,氮化矽薄膜除可有效的減少入射光的反射之外,還能產生鈍化效果,因此可使太陽能電池效能提升。應用最佳酸性溶液比例蝕刻太陽表面後,再鍍製雙層抗反射膜可以製作出最佳轉換效率16.34%的太陽電池。在有機太陽能電池方面,在聚對苯二甲酸乙二醇酯(Polyethylene terephthalate, PET)基板表面及沈積氧化銦錫薄膜(indium tin

oxide, ITO)後的表面進行表面處理。經由實驗證明,利用洗潔劑表面處理後的基板經直流磁控濺鍍系統沈積的ITO薄膜,在可見光範圍具有84%平均穿透率及5.610-4 Ω-cm之電阻係數為高分子太陽能電池最佳元件參數。在ITO薄膜表面進行處理後,研製PET/ITO/PEDOT/P3HT:PCBM/Al結構之有機太陽能電池。可得知ITO薄膜表面經洗潔劑處理5分鐘再用紫外光臭氧處理20分鐘的有機太陽能電池的轉換效率為2.12%。因此本論文利用最佳化的塑膠基板表面處理方法,以增加材料對基板之附著性,並在鍍製低阻值、高光穿透率之透明導電薄膜後再進行表面處理而使功函數提升,如此可提高元件電極附近之能

帶並能增加元件內部之電場外,還能提升太陽電池整體效能。