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這兩本書分別來自遠流 和遠流所出版 。

國立中山大學 企業管理學系研究所 吳基逞、周軒逸所指導 蔡欣樺的 鋁電池應用於UPS產業之研究:市場選擇及進入策略 (2020),提出超級電容爆炸關鍵因素是什麼,來自於不斷電系統、新型電池、市場選擇、市場進入、價值主張、策略行銷4C、五力分析。

而第二篇論文國立聯合大學 材化博士學位學程 黃淑玲-博士所指導 陳宗聖的 新型氧化-還原液流儲能電池之開發 (2019),提出因為有 全釩氧化-還原液流電池、釩/碘氧化-還原液流電池的重點而找出了 超級電容爆炸的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了超級電容爆炸,大家也想知道這些:

空想科學讀本 5

為了解決超級電容爆炸的問題,作者柳田理科雄 這樣論述:

  想了解人類夢想之寬廣、科學之有趣?  融合二者而生的空想科學有多麼了不起?  讓空想補教名師柳田理科雄告訴你!   ● 雖說是兒童的世界,可也輕忽怠慢不得!  為什麼麵包超人的臉分給大家吃掉也沒關係?火車頭湯瑪士與好朋友為何總是吵架?蠟筆小新能靠放屁飛上天,他的屁屁不會壞掉嗎?想請小叮噹來住我家,可能要先找全能住宅改造王!   ● 令人在意的這群角色,絕招真能實現?  魯夫的目標是當上海賊王,但這是正確的選擇嗎?使出龜派氣功的孫悟空,或是北斗神拳的繼承者拳四郎,他們賭上性命全力戰鬥,世界上若真有這種強者,將會多麼恐怖?   ● 柳田老師依舊秉持推廣科學的強大熱情,但這次的剖析對象瞄準大家更

熟悉的動漫主角,連小拳王矢吹丈、哈姆太郎、Keroro軍曹、未來少年柯南、南宮博士......都難逃柳田老師的辣口吐槽──保證你邊讀邊笑(或大哭自己從小的夢想破滅了),同時又再次驚訝於人類的想像力有多麼深奧、科學也能有趣到讓人受不了! 作者簡介 柳田理科雄   在此先聲明,這是本名。一九六一年生於鹿兒島縣,故鄉正是擁有優美自然環境與火箭發射基地的種子島。縣立鶴丸高校畢業,經歷京都浪人生活後,進入東京大學理科1類就讀。期間發現自己喜歡孩童教育,於是輟學成為補習班講師至今。執教鞭之餘開始寫書,處女作《空想科學讀本》一炮而紅,成為廣受矚目的愉快理科系作家。一九九九年設立「空想科學研究所」,目前擔任主

任研究員,戮力從事寫作演講推廣工作。 譯者簡介 談璞   國立台灣大學農業化學系、農化研究所畢業。曾任淡江大學動漫社指導老師,2000年小太陽獎、02-06年圖書金鼎獎、第24次中小學生優良課外讀物評審委員。前《神奇地帶》眾筆者之一。曾與友人合力出版《無名的書》。現為傻呼嚕同盟之成員,合著有《動漫2000》、《動漫2001》、《漫畫同盟報》《因動漫畫而偉大》《日本動畫五天王》《ACG啟萌書》等,譯有《空想科學讀本》《空想科學讀本2》《小布希蠢話大百科》《征服世界是可能的嗎?》《阿宅,你已經死了!》等書,及電影《蒸氣男孩》《哥吉拉 最終戰役》《功夫棒球》等。 前言:你與我的3萬7824小時 第

1部 說是兒童的世界,可也輕忽怠慢不得!森林中不可思議的存在--龍貓真要來當你鄰居,那就恐怖啦!麵包製超級英雄--撕破臉給人吃也無所謂的紅豆麵包超人,這是怎麼回事?有意志的火車頭--湯瑪士與好朋友之間為何老是吵架?超強幼稚園生--蠟筆小新能靠放屁飛上天,屁屁不會壞掉嗎?未來的機械人--想要哆啦A夢來我家,得先改建再說!倉鼠的數字--哈姆太郎只用8和6和1就能表達出所有的數字!正義的一方會過勞死--五個人就能保衛地球?戰隊英雄的健康令人擔心! 第2部 令人在意的這群人龜派氣功--悟空的龜派氣功,總覺得似乎有可能實現!返老還童的少年偵探--高中生變回小孩?追蹤柯南的最大謎團!北斗神拳的繼承者--「

你已經死了」到底是怎樣的狀態?橡膠人--魯夫的目標是當上海賊王,但這是正確的選擇嗎?無限拳--能一拳打到月亮的無限拳!令人驚訝的《創聖機械天使》!超級賽亞人合體--用融合來進行合體,會變得多強?寄人籬下的侵略者--Keroro軍曹何時才能成功侵略地球? 第3部 空想科學的經典!機械人市民--埼玉縣新座市讓原子小金剛登記為市民,真夠英明!故鄉之星--你也看得見的超人之星。真的嗎?真的看得見嗎?!天才科學家--科學小飛俠的再造之父南宮博士,你的職業道德有問題喔!長頭髮角色--前額的頭髮太長啦!矢吹丈,這樣上擂台打得贏嗎?惡魔人--一變身就撐破衣服的惡魔人,治裝費可不得了啊!改造宇宙戰艦--船在天上

飛!宇宙戰艦大和號很科學?怪獸的個性--巴魯旦星人的剪刀手,太鋒利反倒不方便? 後記:你與我的這10年 前言 你與我的3萬7824小時   其實這本《空想科學讀本5》相距本系列叢書前一本的《空想科學讀本4》已有4年又5個月之久了。試著用計算機算了一下,相當於1576天,也就是3萬7824小時。還真是漫長到令人昏倒的一段時間啊。   這段時間足以乘新幹線列車往來東京博多3782次,也足以搭飛機東京洛杉磯來回1260次,還足以讓卡爾.劉易士繞地球跑上34圈,甚至足以讓普通人步行繞地球3圈,就算是蝸牛也足以從青森爬到鹿兒島了。   此外,這時間還足以讓超人力霸王變身75萬6480次,泡75萬648

0碗速食麵,或者讓矢吹丈上擂台戰個75萬6480回(啊,因為都只花3分鐘嘛)。   如果把出力1千瓦的冷氣開著不關這麼久,電費要花102萬日圓;如果去1小時200日圓的KTV唱這麼久,可以把〈滿身傷痕的金絲雀〉(譯註:西城秀樹1974年的老歌)唱上72萬7385次,花費達756萬日圓;如果用來搭乘東京的計程車以平均時速30公里繞著外濠環狀線行駛,可以繞行9萬1534圈,計程車費高達3億2054萬日圓!3萬7824小時就是漫長到足以完成以上豐功偉業的一段光陰。如果是你,又會如何度過這樣一段漫漫歲月呢?   這段期間內,我的工作狀況可是遭逢劇變。雜誌連載於奄奄一息的狀態下被終結了,也曾經遇上被逼入

絕境的狀況。常態的工作一度只剩下在廣島的廣播節目裡以電話對談的方式參與演出(只有10分鐘),以及在漫畫雜誌上有個猜謎專欄(只有一頁)罷了。當時還真的煩惱過是不是乾脆轉行算了。話雖如此,不過對能讓我持續有工作的RCC廣播與講談社《Evening》雜誌編輯部的各位,我還真是不知該如何感謝才好。   之後,我做了許多未曾經驗過的新工作,例如廣播和電視的常態節目,還有大學的兼任講師等等,每個都是令我非常不安的嘗試,但試著以身為新手的挑戰心和東山再起的決心專心致力,外加來自五湖四海的專業人士鼎力支援之下,竟出乎意料地輕鬆度過了。不,我想正是因為這些經驗最近已吸收成為我自身不可或缺的一部分了吧。   本書

《空想科學讀本5》的主題,正是我在經歷了這許多事之後,自然而然地浮現在我腦海中的。那就是「人」。有的人給別人的第一印象明明是「多麼奇怪的人呀!」然而一旦試著與他一起工作,就會發現他其實是超乎想像的厲害人物;也有的人乍看之下非常軟弱,但緊要關頭卻能充分發揮出男子氣概……因為在這4年又4個月之間歷經數次這類的大發現,所以我也試著將這個觀點放進空想科學的世界中。不是討論「橡膠手槍是怎樣的招式?」而是討論「海賊王的魯夫是個怎樣的人?」;不是「研究巴魯旦星人的能力」而是「研究巴魯旦星人的日常生活方式」。統一的主題就是「空想科學世界中令人在意的人們」。   雖說花了非常漫長的時間,但這是一本真誠表達自己現

在的感覺而寫下的書。若是您讀了之後也能稍感快樂,那再令我高興不過了。雖然想必您也一定度過了很了不起的的3萬7824小時,但我認為我度過的這3萬7824小時裡,也和您一樣充滿許多意義深遠的事物喔。 後記 你和我的這10年   如前言所述,本書出版距離之前的【空想科學讀本系列】之間有著長達4年又4個月的沉默,自己也覺得這空檔太長了。讀者之中想必會有人認為「其實你只是偷懶沒寫而已吧?」,也對啦,我明白這種懷疑的感覺。   但是並非如此。試著回顧一下,打從2002年3月《空想科學讀本4》出版之後,至今在日本已出版了19冊單行本。因為在《空想科學讀本4》之前的5年又9個多月裡在日本只出了13冊的單行本,

所以相較之下單行本的出版速度其實是變快了2~6倍。與其說我在偷懶,不如說我的工作是如同怒濤般轟轟烈烈,哇哈哈哈。   雖然想抬頭挺胸地這麼講,其實這也有點不大真實。在這19冊之中舊書重出的文庫版(譯註:以較小而便於收藏的開本重新出版)就包含了好幾冊,還有像《Dr.貓柳田的科學的青春》(全5集,幻冬舍漫畫出版)是筆吉純一郎兄的漫畫作品,我只是擔任原作而已;至於同樣是漫畫的《1╱50俊平》(辰巳出版)這部作品,作畫者當然是山本貴嗣老師,就連故事構成也是由他親手完成的。我所做的說來只不過是遵循「某一天有個國中生突然縮小到1╱50的大小」這個故事的設定,在這種狀況下會發生什麼事,一面提供科學的要素一面

與他商量而已。雖然有投入心思,在感情上也覺得是自己所出,但實在說不上是「我寫的書」。   然後更厲害的是《空想科學少女莉卡》(日本文藝社出版),這是我和科幻作家岡崎弘明老師共著的作品。當然我曾與岡崎老師反覆討論了許多次,但實際上是岡崎老師寫的。更何況,漫畫的話姑且不論,但這可是小說。因為同樣是文字工作者,那為何不自己來寫?諸如此類的反響我也聽到不少。但是如此流利的小說我是寫不來的。將關於科學的想法陳列出來,讓岡崎老師的世界觀更加豐富,這就是我所能做到的一切。   ──這4年又4個月之間,我就是做了這些「有點不一樣的工作」。也許會有人指責我有空做這些事幹嘛不早點把《空想科學讀本5》寫出來。但是,

如果沒有做過這些事,大概我是寫不出這本書來的。   最初出版《空想科學讀本》時,我只是一介單純的補習班講師。原本自己開了一家補習班,倒閉之後,又進了朋友經營的補習班,在那兒拚命地工作。據說在夏季講習的180堂課裡我就教了178堂課,還曾經刷新了那家補習班的新紀錄。《空想科學讀本2》與《空想非科學大全》等書就是還在這家補習班工作時寫的,週刊連載也是從那時開始的。想來我那時候還真是精力充沛到能做出那麼多事啊。   我從補習班退休是2001年2月的事。當時確實感到自己的讀者已經擴大到年輕人的年齡層了,明明之前多半是30多歲的客層,卻好像在各處的高中和國中校內都掀起熱潮,十幾歲的年輕讀者突然急速增加了

。他們正是我之前在補習班授課的年齡層,此一傾向令我由衷喜悅,決定專心寫作。   在這樣的環境下第一次專心致力出來的作品,就是《空想科學讀本4》。現在回顧這本書,仍然可以感覺到充滿「我要孤注一擲賭在此道!」的氣概。話雖然這麼說,卻明顯用力過猛,許多地方都處於「科學的正確」與「以文章而言要有趣」之間的夾縫中。   但是對我來說,最大的問題就在於,我一寫文章就很想知道讀者的反應如何。在補習班教書時,只要看學生的反應,就明白自己現在課上得如何,馬上明白該修正哪些地方。在寫書的時候,明明知道無法這麼做,每寫下一行文字,卻忍不住非常想知道讀者對此會有什麼反應。當然,我在此之前寫過好幾本書了,但那全是因為當

時仍在補習班任教,因為每天都得面對許多小朋友,下筆時自然就想到他們的反應會是怎樣。當我發現自己是個徹頭徹尾的補習班老師時,不禁愕然。   話雖如此,現在也不能回頭去幹補習班講師了。補習班講師是一種必須體力、氣力都萬全才能從事的工作,我從很久以前就決定要在40歲時退休。這不是那種「為了想知道讀者的反應」之類的理由就可以復活的的簡單工作。   儘管《空想科學讀本4》終於出版,我的苦惱卻仍未解決。雖然為了《空想科學讀本5》而試著積極寫了一些原稿,卻怎麼寫也寫不出有趣的東西。當時的我,就像本書前言所說的,許多正規的工作接二連三地結束。曾經有一天,我還同時接到兩家公司通知要結束我的連載。前面說的那些「有

點不一樣的工作」就是這個時候做的,我也從山本老師和岡崎老師那裡受到很多的刺激。   當時肯對東奔西跑的我伸出援手的,就是村田製作所。這家企業在積層陶瓷電容器方面是世界第一的,他們所提供的廣播節目指名找我當主持人。這可說是非常恐怖的決定,真不明白這家世界第一的大公司在想些啥。   就這樣,從2005年4月起,開始了在日本放送的廣播《福田沙紀與柳田理科雄的廣播空想科學研究所》。剛開始播放時,我的搭檔沙紀小妹還是國中3年級的學生,正好是我的中心讀者層。趁機將那些為了本書而想的點子拿出來和她對談,真的有一種許久未有的「原本搞不清楚讀者的反應為何,現在終於抓準了」的感覺。   然後,在《空想科學讀本4》

之後4年又4個月,有了各式各樣的經驗做為糧食,總算生出這本書來。雖然花了很多時間,卻沒有難產的感覺。回顧一下才發覺,就是從許許多多人那兒得到很多啟示,才開花結果得出這份原稿。例如說,悟天與特南克斯的「融合」那一章,就是在廣播中一面看著沙紀小妹的笑臉一面說下去,將自然想出來的構想發展而成的文章。「蠟筆小新的放屁飛行」那一章是從電影版宣傳手冊的事而得到契機才寫出的;「龍貓」則是因為在川北紘一導演的公司成立的酒會上認識了吉卜力工作室的人而產生的。由於這些「有點不一樣的工作」中而結識的人際關係中,又不知生出多少新的想法,真令我感慨萬千。   從最初的《空想科學讀本》在日本出版開始,至今剛好10年。  

 回首前塵,把我帶進這一行的本書編輯近藤隆史,是我在鹿兒島的國中同學。當我幾乎快沒工作時,讓我在《傍晚》雜誌上維持連載的是該雜誌編輯次長西保雄,他也是我國中和高中的同學。找我去明治大學擔任兼任講師的,是該校理工學院物理系教授立川真樹,也是我高中同學。然後,當我開的補習班倒閉時雇用我的補習班經營者大山正博,是我從國中、高中、重考、大學、直到就業都一直在一起的死黨。這10年來,要是沒有這些朋友,我的人生會變成怎樣,還真的料想不到。   然後,如同前言和本文所述,我在各式各樣的領域裡與許多新朋友相遇,而得到他們的支持。從出版社到書店的諸位真的對我照顧良多,將這本書做出來並送到讀者手上,全是靠大家的團

隊合作。更重要的是,正是因為有正在讀這本書的讀者您在,才會有這10年的我,以及將來的我。我由衷地將感謝獻上給各位,做為這10年的紀念。 2006年7月3日         柳田理科雄   第3部 空想科學的經典! 長頭髮角色 前額頭髮太長啦!矢吹丈,這樣上擂台打得贏嗎? 有件事我從小就覺得不可思議,那就是漫畫人物的髮型。當時動漫畫中的帥哥型角色,不知為何,無論哪一個都留著很長的頭髮。《無敵金剛009》的島村讓、《巨人之星》的花形滿、《超能野球紅不讓》的宇野球一、《宇宙海賊哈洛克船長》的哈洛克……簡直就像有「帥哥=長髮」這條定律存在。 若是男模或偶像花美男也就算了,戰鬥英雄或運動選手還

留著長髮是怎樣啊?還不快去跟光頭的超人力霸王好好效法學習一下!不過會講這種話的,只剩下筆者我這種頭髮留不長的人了嗎? 以筆者我自己的情形來說,國中時是校規規定一定要剃光頭,進了高中因為擔任應援團長,所以終究只能剪成短髮。而且,漫畫中頭髮像筆者我一樣短的角色,能想得到的就是《巨人之星》裡的左門豐作、《科學小飛俠》裡G5號阿龍、《愛與誠》裡的影之校長藏王權太……不都是些醜到極點的角色嗎!我絕不能接受呀! 現在就在各位讀者面前把話說清楚講明白吧!在此我要舉出的例子是堪稱漫畫史上最高傑作之一——《小拳王》的主角矢吹丈(舊譯:林強)。阿丈的確很帥沒錯,可是……留著那種頭髮還能打拳擊嗎⁈實際上留那種髮型有

多麻煩,筆者我這30多年來的怨念灌注於此,寫出來證明給大家看看吧! ●說起來那種髮型有可能實現嗎? 矢吹丈的髮型,以人類來說算是極少見的特例。你曾經目擊過任何人能像阿丈那樣,讓所有頭髮都向前方伸出,還全部聚集成一束的嗎? 試著根據漫畫中阿丈的側面圖測定一下,從額頭到前面髮尖的長度,與前額髮際到下巴的長度相同。以筆者我的臉來說,這長度約21公分。頭髮向前面伸出如此長,保證會因為自身的重量而下垂,只會蓋在臉上。 用髮蠟或噴霧髮膠的話,總有辦法吧?試著去我的故鄉種子島的理髮店問了一下才知,雖然每個人的頭髮生長情形相差十萬八千里,但如果有人天生頭髮就是朝前面長的,只要用髮蠟固定,據說可以做成像阿丈一樣

的髮型。理髮店老闆河東勇(63歲)老兄抬頭挺胸說道:「是我的話,只要用上10分之1瓶的柳屋髮蠟就很足夠了!」所以只要找他,要留成阿丈那樣的髮型【圖1】保證沒問題。 但也請您別忘了,矢吹丈的髮型要是以流行與否當做最優先考量,那可不行。因為他可是職業拳擊手呀。 就算有河東兄那樣專業的理髮師為他竭盡心力做出這種髮型,等到哪天一上拳擊台比賽,馬上會被打得亂七八糟,變成爆炸頭一般的慘狀吧。從前「Drifters」的鬧劇中常見這種橋段,加藤茶常常表演兩個笨蛋把一顆點燃了導火線的炸彈推來推去,最後轟地一聲爆炸了,然後一陣煙霧下的加藤茶就變成頭髮呈放射狀散開來的爆炸頭……看來拳擊比賽結束之後,矢吹丈就算變成這

副模樣,也沒啥不可思議【圖2】。●快去剪頭髮啦!阿丈!可是從漫畫看來,無論經歷多麼激烈的打鬥,阿丈的頭髮還是一根都沒有散亂過。就連與拳王福西爭奪世界冠軍的那一場決戰,歷經15回合的全力戰鬥,留下生死未卜的那最後一幕裡,他只有髮型跟比賽之前完全一樣。這已經不是靠髮蠟或髮膠能做到的程度了,只能想成是他天生骨骼精奇,頭髮的強韌超乎尋常,而且就是長成那形狀的! 就算是普通人的頭髮,也會有因為睡覺時弄亂而翹起10公分左右的例子。那就假設阿丈的頭髮是向前伸出20公分也能保持水平、不會下垂的特殊髮質好了。真是這樣,那麼頭髮到底要多強韌才能達到此一境界? 頭髮的強韌程度,終究還是取決於粗細。日本人的頭髮粗細大

約為0.08到0.1公釐,每平方公分的頭皮上約生有130到200根頭髮,所以總數為10萬根左右。 以阿丈的情況來說,就當他每根頭髮都超級粗大好了,這樣考慮如何?水平支撐一根棒狀且具有彈性的物體時,尖端會由於自身重量而向下彎曲,彎曲的程度與物體長度的平方成正比,與物體本身的粗細成反比。如果長度變成2倍,下垂的彎曲度就應該4倍。想補足修正這彎曲的程度,就只能變粗4倍才行【圖3】。 但對拳擊手來說,這可就嚴重了。頭髮要是變粗4倍,就表示每根頭髮都變重了16倍。雖說阿丈後腦勺的頭髮不是那麼長,就假設他平均髮長為15公分吧,普通日本人若是頭髮長到如此長度,頭髮總重量約為120公克;可是阿丈的頭髮卻足足有

16倍重,也就是說,他光是頭髮就重達1.9公斤! 頂著這麼重的一顆頭,還能夠敏捷地閃躲對手的拳頭嗎?從騎機車上班的朋友那兒借了一頂安全帽來測量重量,也不過1公斤。阿丈就等於是戴著兩頂機車用安全帽打拳擊一樣,這一來就算是他,也只能被人打好玩的吧? 更何況,千萬別忘了,拳擊是一種對體重有嚴格規定的運動。阿丈在與金龍飛對戰之前,還曾經因為不小心過重2磅,不惜用吃瀉藥和三溫暖等亂來的方式讓自己暴瘦。雖然瘦下來了,總算在秤重時過關了,卻也因此陷入苦戰。 儘管對苦戰的阿丈講這種話有點抱歉,不過你還真是白費功夫啊。2磅也才900公克而已,不如把那一頭重達1.9公斤的長髮剃光比較快啦!

鋁電池應用於UPS產業之研究:市場選擇及進入策略

為了解決超級電容爆炸的問題,作者蔡欣樺 這樣論述:

不斷電系統(UPS)應用層面十分廣泛,特別是在當今科技趨勢下,為許多企業或者個人用戶提供可靠乾淨的備用電源,不斷電系統中電池佔據 2 成左右的成本,為最大的成本項目,因而電池挑選也成為許多廠商所重視的議題。目前主要的鉛酸電池及鋰電池,皆存在缺點而無法滿足所有市場,也有許多學者著手改良既有電池、或探討新型電池的使用,而個案中的 A 公司,便是新型鋁電池的技術擁有者,在面對這樣的看似激烈但還有許多發展機會的產業環境下,本研究將A 公司應該如何選擇出對其有利之 UPS 市場,發展進入策略。本研究主要透過半結構式訪談方式,結合次級資料蒐集法,分析 A 公司所面臨的環境狀況作出適當的策略建議,產業面之

資料主要來自於次級資料歸納而來,並透過五力分析及競爭者分析來歸納出 A 公司可行之市場區隔,並利用價值主張圖進一步的選擇市場,以及使用策略行銷架構發展 A 公司進入策略之建議。根據研究之結果,本研究給予個案公司的策略建議有以下幾點:(1) 發展重視電池耐候性之戶外不斷電系統市場;(2) 應以低溫用為主,著重於溫帶、寒帶地區;(3) 除了降低外顯單位效益成本,及管理專屬陷入成本外,A 公司發展商規品後,應著重降低客戶的資訊蒐集成本,以吸引更多客戶聯繫,並降低道德危機成本,促成合約的簽訂。

京都式經營策略

為了解決超級電容爆炸的問題,作者末松千尋 這樣論述:

  根據調查,六一%的企業界人士對日式企業的經營管理風格有興趣。但作者發現,日本企業其實分成兩大經營風格,一為代表集團化經營強調品牌的東京式企業,二為代表獨立經營強調技術的京都式企業。   京都式企業有三大特色:低知名度,高市占率、高報酬率。   以知名度來看,他們共同的特色就是在消費者間沒有高知名度,且幾乎都是零組件、模組等半成品,以及技術服務的供應商。   以經營實績來看,他們最大的特色就是「擁有絕對的市占率」:如村田製作所的陶瓷過濾器、陶瓷輻射器都擁有全世界八0%市占率、堀場製作所的引擎排氣測量器也搶得全世界八0%市占率、日本電產的硬碟用主軸馬達擁有全世界七0%市占率………   其

營業利益率與資產報酬率,與東京式企業做同期比較,竟是四倍、六倍之多!   本書為你一一剖析其包括技術定位、客戶經營、人事管理等獨到的思維,以及他們群居千年古都的環境條件。   本書最大的意義在於,為有心研究日本企業的經理人開啟另一個視野,並開闢出一條更接近「經營合理化」、「報酬率最大化」的路。 作者簡介 末松千尋 1956年出生。 1979年東京工業大學畢業。 1984年修畢史丹佛大學經營工學研究所課程。 1985年進入Makinsey & Company。 1988年在國內外大企業及新興企業從事以資訊科技為主的企業組織變革、策略擬定顧問活動。 1995至2000年任慶應大學商業講座擔

任兼任講師。 2001年起擔任京都大學經濟學研究所助理教授(專長:創業、資訊科技事業、資訊科技策略)。   主要著作有:《網際網路如何改變金融?》、《網路型風險經營論》(合著)、《Java革命》(合著)、《CALS的世界》、《開放系統入門》(以上為鑽石社出版)、《實踐、資訊系統革新》(日本經濟新聞社)、《電腦的經營價值》(翻譯)等。 譯者簡介 劉滌昭   輔仁大學日文系畢業,日本拓殖大學經營碩士。曾任《牛頓雜誌》叢書主編、《日本文摘》主編、民生報日文編譯,現為專職譯者。   譯作有《向危機挑戰》、《企業的壽命》、《顧客滿意度調查》、《幸福的種子》、《輕鬆了解會計》、《癌症醫療聖經》等。

新型氧化-還原液流儲能電池之開發

為了解決超級電容爆炸的問題,作者陳宗聖 這樣論述:

氧化-還原液流電池(Redox flow battery, RFB)是一種化學儲能系統,主要由兩個電極與一個隔離膜隔開兩正、負半電解液所組成。電解液由泵至儲存罐和電池堆間型成迴圈,與其中正、負極發生電化學反應,驅使電能與化學能的相互轉換。RFB是近幾十年來最受囑目與最接近產業化的大型儲能電池(KWh-MWh),具有大容量、高效率、壽命長、安全性和綠色環保等特性。因此於再生能源(風力發電或太陽能發電),光伏發電、通訊基站、UPS 電源等領域皆有著RFB的足跡。RFB系統之主要關鍵組件為離子交換膜、電極、電解質與流道元件。各關鍵材料之性質決定著電池的性能,彼此間層層相連亦環環相扣。在許多RFB當

中,全釩氧化-還原液流電池(all-vanadium redox flow battery, All-VRFB),藉著快速地響應時間、低放電能力、設計靈活以及不可燃且無爆炸性等優點,使其被廣泛的研究及應用。但因成本高、強酸環境下組件易受腐蝕及釩鹽的沉澱等因素限制了大量商業化發展。因此尋找較廉價之電解質及致力於關鍵材料之改質,不但可提升電池效率,更能進一步降低成本,將是RFB儲能系統進一步突破的關鍵。本研究的第一部分為新型釩/碘氧化-還原液流電池(V/I RFB)之開發,使用硫酸氧釩和碘液為正、負極電解液組成RFB,再利用無電電鍍法、溶膠-凝膠法改質電極。經實驗發現C-TiO2-Pd複合電極於V

/I-RFB系統,可得到高的電池效率(庫倫效率:96%、電壓效率:87%、能量效率:83%)。第二部分為新型鐵鹽之氧化-還原液流電池(V/Fe RFB)關鍵材料之開發,使用硫酸氧釩和硫酸亞鐵銨為正、負極電解液組成RFB,分別進行電極、流道板及離子交換膜的改善,最後以C-TiO2-CoP觸媒電極、交錯型流道及Nafion117-SS (N-117/ SiO2-SO3H)膜所組成之RFB有較佳的電池效率(庫倫效率:96%、電壓效率:84%、能量效率:80%)。第三部分為V/Fe 與V/I RFB之充放電循環壽命的效能評估。其中,V / Fe RFB使用Nafion117-SS膜作為分離膜、C-Ti

O2-Co-P作為負極電極和交錯型為流道,在50個循環充放電耐久性試驗中具有優異的循環性能。在電流密度為60 mA / cm2時,庫侖效率仍保持在97%,並且放電容量的衰減百分比小於3%。因此,我們所開發之新的半釩型RFB不但可以減少釩鹽的用量,亦可獲得最大的庫侖效率; 未來將可為大型RFB儲能系統創造無限潛力。關鍵字:全釩氧化-還原液流電池,釩/碘氧化-還原液流電池、釩/鐵氧化-還原液流電池、複合電極、溶膠-凝膠法、無電電鍍法