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除了Q50 2.0 t 問題,大家也想知道這些:

世上哪有問題兒童!解決厭世爸媽最想知道的73個難題:說謊、亂生氣、講不聽……其實都是大腦發展的重要訊號,腦科學博士傳授育兒新觀念!

為了解決Q50 2.0 t 問題的問題,作者西剛志 這樣論述:

  1.    不懂的是爸媽,別說孩子有問題   會說謊、調皮搗蛋、三分鐘熱度……,孩子的這些狀況是否讓你傷透腦筋?別急著貼標籤,孩子的性格、思考模式與遺傳基因和環境形塑都有關,爸媽得先了解才能引導。   Point 這是大腦發展健全的證據   舉例來說,說謊對大腦而言是高難度行為,既要判讀他人的想法,又要將以合理邏輯包裝不符合事實的事,從腦科學的角度來看,代表你的孩子長大了,且腦部發育健全。   Point 說明原因比嚴厲懲處更好   一味喝斥或嚴懲孩子只會加深問題行為,並使他變得易怒,最好在孩子做錯事的當下就馬上導正,並沉穩地說明原因,甚至爸媽還可以「假哭」,讓他感受到事情的嚴重

性。   2.    教養是雙親共責,得合力超前布署   家庭環境對孩子的性格養成有很大的影響,你不需扮演完美爸媽,但也別在孩子面前激烈爭吵,甚至動手動腳。就算是單親,只要雙方能和睦相處,孩子仍能健全地長大。   Point 夫妻關係是關鍵   如果爸媽感情不好,孩子大多欠缺控制情感的能力,對自我的評價會變差,也不易信任他人,甚至還會出現突發性攻擊行為。因此,大人先改變了,孩子就會跟著改變。   Point 2招加深親子關係   有些父母因太過忙碌而和孩子「不親」,其實只要學鸚鵡一樣重複孩子說的話,或者共享只有兩人才知道的小祕密,就能迅速加深彼此的信賴關係。   3.    因應AI

時代,培養未來需要的人才   與世界第一圍棋冠軍對弈,AI獲得了勝利;捏出美味壽司,AI的表現也不輸職人……,面對時代的瞬息萬變,傳統教養是不夠的,孩子不能只會完成被交派的事!   Point 勝出關鍵在於是否具備創造力、溝通力和自律力等非認知能力!   不乖、有主見、不輕易妥協的孩子最具不被未來淘汰的「創造力」;「溝通力」愈強,心理韌性愈高,適應壓力與跨越困難的能力就愈好;而「自律力」高的人專注力夠,學習速度較快,也容易取得卓越成就。   爸媽可以這樣做:   比起讓家裡像樣品屋一般整潔,凌亂空間更能刺激大腦、拓展創造力。   別給孩子太多玩具,他才會自己找樂子、變換規則,思考會變得更

有彈性。   減少讓孩子看電視、玩手機的時間,才能學會判讀他人的表情、強化社交技能。   陪孩子玩扮家家酒,角色扮演有助理解他人的想法,也能提升社會適應力。   讓孩子養寵物學負責,不只有益身心健康,還能培養出領袖魅力。   控制孩子玩電玩不超過一小時,既能學會特定知識或技能,也不易成癮。     讓孩子睡好睡飽就能活化大腦前額葉,自我控制能力也會有所提升。……   另外,還要加碼告訴你   •就是因為媽媽懷孕時……,孩子才會變成天生胖。   •不想教養出小皇帝,換個「睡覺位置」就有解!   •不當地稱讚孩子會造成反效果,你應該…… 本書特色   •73個Q&A,隨翻隨解決育兒上

的疑難雜症。   •科學依據+研究數據+具體方法,有效減緩教養壓力。   •你是虎媽還是熊爸?用一張育兒風格診斷表自我檢測。   比起求問估狗大神   或阿公阿嬤的經驗談,   你更需要具「科學實證」的育兒新觀念!   Q1.孩子為什麼總因小事情生氣?   Q2.常忘東忘西,該帶他去看醫生嗎?   Q3.老是東張西望,集中注意力很難嗎?   等等~爸媽先別緊張,請檢視一下下列問題:   你是否禁止孩子吃甜食?無法控制負面情緒,可能就是因為血糖值太低!   他是否睡不好呢?睡眠不足,專司記憶的海馬體就會變小,記性當然差!   孩子應該鼻塞了吧?常用嘴巴呼吸的人,注意力和學習能力都會打折扣!

  Point 教養要順從大腦發展!   不同年齡層,孩子會有不同的生理需求和情緒狀態,   如果不理解,親子關係自然緊繃,爸媽也容易焦慮、厭世。   本書結合「腦科學理論」和「實際驗證」,並提出具體的教養建議,   能讓父母了解孩子的大腦發展,助孩子成為更完整的個體。 Amazon讀者好評狂推   •本書以易於理解的方式解釋孩子的問題,相當具說服力。我感覺被治癒了!   •多虧有這本書,讓我一掃產後的憂鬱心情,推薦給正在撫養孩子的人。   •我對書中提出的各種驗證數據感到驚訝,也減緩了照顧孩子時的壓力。   •這是合乎邏輯且易於理解和實踐的書,解決了我對撫養孩子的擔憂和疑慮。 誠摯

推薦(*依筆畫排序)   彭菊仙(親子作家)   黃乙白(「High媽心理師」)   鄭凱云(《健康2.0》主持人)   魏瑋志(親職教育講師)  

Li1+xAlxTi2-x(PO4)3鋰離子固態電解質燒結程序最適化之研究

為了解決Q50 2.0 t 問題的問題,作者嚴佩宜 這樣論述:

鋰離子電池作為一種高效的儲能設備,被廣泛應用在手機,筆記型電腦,太陽能電站,甚至電動汽車等設備上,是現代社會能源鏈條上重要的一環。但目前鋰離子電池使用的電解質大部分為液態或者半液態的有機電解液,因此帶來了漏液、易燃易爆、不耐高溫等問題。使用固態電解質替換液態電解質製備全固態鋰離子電池有望克服以上的缺點,所以固態電解質是能源領域一個重要的研究方向。本研究第一部份以具有NASICON結構之Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3(LATP)為主題,實驗以透過簡單的溶劑熱法(水熱法),配合異價離子摻雜,以Al3+部分取代Ti4+的位置合成出Al-doped LiTiOPO4前驅粉體,搭配TGA、

EIS、SEM等分析找出LATP試片的最佳燒結程序,成功合成出Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3固態電解質。首先,以水熱法合成出之前驅粉體為具LiTiOPO4相的斜方晶結構(orthorhombic system),從SEM元素分析可知Al元素分佈相當均勻,我們將此前驅粉體命名為Al-doped LiTiOPO4。接著探討了第一階段粉體之預燒結溫度以及第二階段LATP試片之燒結溫度,並以XRD與結構精算(Rietveld refinement)分析其結構,及討論其燒結後對孔隙率、微觀結構、導電性質等影響。精算結果顯示成功合成出之Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3晶體是具有R-3

c(167)空間群的三方晶系(Trigonal system)結構。透過兩段燒結的探討,發現晶粒間良好的接觸與晶界間較低的第二相非晶含量,皆是獲得高鋰離子電導率的關鍵。實驗結果發現第一階段粉體之最佳預燒結溫度為900℃,透過結構精算後得知其Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3相成分最高,為81%;第二階段LATP試片之最佳燒結溫度為1100℃,其晶粒電導率、晶界電導率及鋰離子總電導率分別為6.57*10-4、4.59*10-4、2.70*10-4 S cm-1,並有99.07%的最高緻密度,其活化能為0.17 eV。本研究第二部分初步研究LATP應用於鋰離子電池,並成功組裝LATPS/N

CM固態電池,在0.1C下充放電80圈後,放電電容量保留率為95.76%,說明LATPS/NCM固態電池有良好的循環穩定性,LATP為具有潛力、能應用於鋰離子電池之固態電解質材料。