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這兩本書分別來自清華大學 和化學工業所出版 。

國立陽明交通大學 材料科學與工程學系所 韋光華所指導 陳重豪的 調控高分子給體二維共軛側鏈與設計共軛中心核與pi-架橋小分子受體結構與性質之系統性研究 (2021),提出TT93 130 70 13關鍵因素是什麼,來自於有機太陽能電池、高分子側鏈工程、反式元件、低掠角廣角度散色、低掠角小角度散色。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 體育與運動科學系運動科學碩士在職專班 王鶴森所指導 陳婷姿的 部分睡眠剝奪後攝取咖啡因對認知及10公里跑步表現之影響 (2021),提出因為有 睡眠限制、咖啡、有氧運動、覺醒的重點而找出了 TT93 130 70 13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TT93 130 70 13,大家也想知道這些:

世界槍械大全(圖鑒版)

為了解決TT93 130 70 13的問題,作者本書編委會 這樣論述:

《世界槍械大全(圖鑒版)》是介紹世界槍械的軍事科普圖書,書中精心收錄了二戰以來世界各國設計製造的100多款經典槍械,涵蓋手槍、衝鋒槍、突擊步槍、狙擊步槍、霰彈槍、機槍等類型,完整呈現了單兵作戰的武器面貌。每款槍械都配有精美的整體鑒賞圖和局部特寫圖,説明讀者瞭解槍械構造。為了增強圖書的知識性和趣味性,每款槍械都添加了一則趣味小知識,作為延伸閱讀。《世界槍械大全(圖鑒版)》內容結構嚴謹,分析講解透徹,圖片精美豐富,適合廣大軍事愛好者閱讀和收藏,也可以作為青少年的科普讀物。 《深度軍事》編委會   是由一群軍迷組成的寫作團隊,主編曾經擔任鐵血論壇版主。曾經以筆名“鐵血圖文”以及“

鐵血工作室”出版過20餘本軍事類圖書。寫作團隊中的作者也有曾經在《艦船知識》、《輕兵器》等專業軍事雜誌上發表過自作品的知名作者,還有多位曾經在靠前知名出版社出版過暢銷軍事書的主創人員。   《深度軍事》正在打造全國品質的軍事圖書寫作團隊,力求創作出深受讀者喜愛的軍事圖書。 Chapter01 槍械概述1 槍械的發展歷程2 現代槍械的主要種類4 Chapter02 手槍8 德國魯格P08手槍9 德國伯格曼M1896手槍10 德國毛瑟C96手槍11 德國瓦爾特PP/PPK手槍12 德國瓦爾特P38手槍13 德國毛瑟HSC手槍14 德國P1手槍15 德國HKVP70手槍16 德

國HKP7手槍17 德國瓦爾特P99手槍18 德國HKMk23Mod0手槍19 德國HK45手槍20 德國HKP2000手槍21 德國HKUSP手槍22 美國M1911手槍23 美國FP45“解放者”手槍24 美國柯爾特“眼鏡王蛇”手槍25 美國柯爾特“蟒蛇”手槍26 美國BrenTen手槍27 美國M9手槍28 美國MEU(SOC)手槍29 美國魯格“阿拉斯加人”手槍30 美國魯格P345手槍31 美國史密斯-韋森M29手槍32 美國史密斯-韋森M60手槍33 美國史密斯-韋森M500手槍34 美國Grizzly手槍35 美國魯格LCP手槍36 俄羅斯TT-30手槍37 俄羅斯APS手槍38

俄羅斯馬卡洛夫PM手槍39 俄羅斯MP-443手槍40 俄羅斯SR-1“維克多”手槍41 俄羅斯GSh-18手槍42 比利時FNM1900手槍43 比利時FNM1903手槍44 比利時FNM1935手槍45 奧地利格洛克17手槍46 奧地利格洛克18手槍47 瑞士SIGSauerP220手槍48 瑞士SIGSauerP226手槍49 瑞士SIGSauerP229手槍50 瑞士SMG手槍51 義大利伯萊塔93R手槍52 Chapter03 衝鋒槍53 美國M3衝鋒槍54 美國湯普森衝鋒槍55 英國斯登衝鋒槍56 英國斯特林L2A3衝鋒槍57 德國MP18衝鋒槍58 德國MP40衝鋒槍59 德

國MP5衝鋒槍60 俄羅斯PPD-40衝鋒槍61 俄羅斯PPSh-41衝鋒槍62 俄羅斯KEDR衝鋒槍63 比利時FNP90衝鋒槍64 以色列烏茲衝鋒槍65 南非BXP衝鋒槍66 義大利伯萊塔M12衝鋒槍67 亞美尼亞K6-92衝鋒槍68 捷克共和國CZ-25衝鋒槍69 芬蘭索米M1931衝鋒槍70 Chapter04 突擊步槍71 美國AR-15突擊步槍72 美國AR-18突擊步槍73 美國M16突擊步槍74 美國巴雷特REC7突擊步槍75 俄羅斯AK-47突擊步槍76 俄羅斯AKM突擊步槍77 俄羅斯TKB-022突擊步槍78 俄羅斯AK-74突擊步槍79 俄羅斯AK-101突擊步槍80

俄羅斯AK-102突擊步槍81 俄羅斯AK-103突擊步槍82 俄羅斯SR-3突擊步槍83 俄羅斯9A-91突擊步槍84 俄羅斯AN-94突擊步槍85 俄羅斯AK-9突擊步槍86 俄羅斯AK-105突擊步槍87 俄羅斯AK-107突擊步槍88 俄羅斯AK-12突擊步槍89 德國StG44突擊步槍90 德國HKG41突擊步槍91 德國HKG36突擊步槍92 德國HK416突擊步槍93 比利時FNFNC突擊步槍94 比利時FNF2000突擊步槍95 比利時FNSCAR突擊步槍96 捷克斯洛伐克Vz.58突擊步槍97 捷克CZ-805“布倫”突擊步槍98 南非R4突擊步槍99 南非CR-21突擊步

槍100 法國FAMAS突擊步槍101 奧地利AUG突擊步槍102 瑞士SIGSG550突擊步槍103 義大利AR70/90突擊步槍104 加拿大C7突擊步槍105 墨西哥FX-05突擊步槍106 日本豐和89式突擊步槍107 韓國K2突擊步槍108 Chapter05 狙擊步槍109 美國雷明頓M1903A4狙擊步槍110 美國雷明頓M40狙擊步槍111 美國麥克米蘭TAC-50狙擊步槍112 美國雷明頓M24狙擊步槍113 美國M25狙擊步槍114 美國巴雷特M82狙擊步槍115 美國巴雷特M107狙擊步槍116 美國巴雷特XM109狙擊步槍117 美國巴雷特M98B狙擊步槍118 美國

巴雷特M95狙擊步槍119 美國巴雷特M99狙擊步槍120 美國阿瑪萊特AR-50狙擊步槍121 美國風行者M96狙擊步槍122 美國哈裡斯M96狙擊步槍123 英國No.4MkI(T)狙擊步槍124 英國派克黑爾M82狙擊步槍125 英國派克黑爾M85狙擊步槍126 英國PM狙擊步槍127 英國AS50狙擊步槍128 俄羅斯莫辛-納甘M1891/30狙擊步槍129 俄羅斯SVD狙擊步槍130 俄羅斯SVDK狙擊步槍131 俄羅斯OSV-96狙擊步槍132 俄羅斯SVU狙擊步槍133 俄羅斯SV-98狙擊步槍134 俄羅斯KSVK狙擊步槍135 德國PSG-1狙擊步槍136 德國MSG90狙擊

步槍137 德國SP66狙擊步槍138 德國G3SG/1狙擊步槍139 德國SL9SD狙擊步槍140 德國DSR-1狙擊步槍141 德國86SR狙擊步槍142 法國FR-F1狙擊步槍143 奧地利SSG69狙擊步槍144 瑞士SSG3000狙擊步槍145 Chapter06 霰彈槍146 美國雷明頓870霰彈槍147 美國雷明頓1100霰彈槍148 美國溫徹斯特M1897霰彈槍149 美國莫斯伯格500霰彈槍150 美國M26霰彈槍151 義大利伯奈利Nova霰彈槍152 義大利伯奈利M4Super90霰彈槍153 Chapter07 機槍154 美國M1917重機槍155 美國M1919

A4重機槍156 美國M1919A6重機槍157 美國M2重機槍158 美國M61重機槍159 美國Mk48輕機槍160 美國M1918輕機槍161 美國M1941輕機槍162 美國斯通納63輕機槍163 美國M60E3輕機槍164 美國M60E4輕機槍165 美國M249輕機槍166 美國CMG-1輕機槍167 美國M60通用機槍168 德國MG13輕機槍169 德國MG30輕機槍170 德國MG34通用機槍171 德國MG42通用機槍172 德國MG45通用機槍173 德國HK21通用機槍174 德國MG3通用機槍175 俄羅斯Kord重機槍176 俄羅斯DP/DPM輕機槍177 俄羅斯R

PD輕機槍178 俄羅斯PK/PKM通用機槍179 英國馬克沁重機槍180 英國布倫輕機槍181 英國路易斯輕機槍182 俄羅斯DShK/DShKM重機槍183 俄羅斯NSV重機槍184 捷克斯洛伐克ZB37重機槍185 新加坡CIS50MG重機槍186 日本大正十一式輕機槍187 日本九六式輕機槍188 法國“紹沙”輕機槍189 以色列Negev輕機槍190 比利時FNMinimi輕機槍191 捷克斯洛伐克ZB-26輕機槍192 新加坡Ultimax100輕機槍193 瑞士富雷爾M25輕機槍194 法國AAT-52通用機槍195 參考文獻196

調控高分子給體二維共軛側鏈與設計共軛中心核與pi-架橋小分子受體結構與性質之系統性研究

為了解決TT93 130 70 13的問題,作者陳重豪 這樣論述:

此研究中,我們通過引入具有(苯並二噻吩)-(噻吩)(噻吩)-四氫苯並惡二唑(BDTTBO)主鏈的新型供體-受體(D/A)共軛聚合物製備了用於有機光伏(OPV)的三元共混物。在BDTTBO單體中BDT供體單元上修飾不同的共軛側鏈聯噻吩 (BT)、苯並噻吩 (BzT) 和噻吩並噻吩 (TT)(記為 BDTTBO-BT、BDTTBO-BzT 和 BDTTBO-TT)。然後,我們將 BDTTBO-BT 或 BDTTBO-BzT 或 BDTTBO-TT 與聚(苯並二噻吩-氟噻吩並噻吩)(PTB7-TH)結合起來,以擴大太陽光譜的吸收並調整活性層中 PTB7-TH 和富勒烯的分子堆積,從而增加短路電流密

度。我們發現參入10%的BDTTBO-BT高分子以形成 PTB7-TH:BDTTBO-BT:PC71BM 形成三元共混物元件活性層可以將太陽能元件的功率轉換效率從 PTB7-TH 的二元共混物元件 9.0% 提高到 10.4%: PC71BM 轉換效率相對增長超過 15%。於第二部分,我們比較在BDTTBO單體中BDT供體單元上修飾硫原子或氯原子 取代和同時修飾硫原子和氯原子取代的側鏈聚合物供體與小分子受體光伏的功率轉換效率 (PCE) 的實驗結果與由監督產生的預測 PCE。使用隨機森林算法的機器學習 (ML) 模型。我們發現 ML 可以解釋原子變化的聚合物側鏈結構中的結構差異,因此對二元共混

系統中的 PCE 趨勢給出了合理的預測,提供了系統中的形態差異,例如分子堆積和取向被最小化。因此,活性層中分子取向和堆積導致的結構差異顯著影響 PCE 的預測值和實驗值之間的差異。我們通過改變其原始聚合物聚[苯並二噻吩-噻吩-苯並惡二唑] (PBDTTBO) 的側鏈結構合成了三種新的聚合物供體。同時修飾硫原子和氯原子取代的側鏈結構用於改變聚合物供體的相對取向和表面能,從而改變活性層的形態。 BDTSCl-TBO:IT-4F 器件的最高功率轉換效率 (PCE) 為 11.7%,與使用基於隨機森林算法的機器學習預測的 11.8% 的 PCE 一致。這項研究不僅提供了對新聚合物供體光伏性能的深入了解

,而且還提出了未明確納入機器學習算法的形態(堆積取向和表面能)的可能影響。於第三部分,為了理解下一代材料化學結構的設計規則提高有機光伏(OPV)性能。特別是在小分子受體的化學結構不僅決定了其互補光吸收的程度,還決定了與聚合物供體結合時本體異質結 (BHJ) 活性層的形態。通過正確選擇受體實現優化的OPV 元件性能。在本研究中,我們選擇了四種具有不同共軛核心的小分子受體——稠環核心茚二噻吩、二噻吩並茚並茚二噻吩(IDTT)、具有氧烷基-苯基取代的IDTT稠環核心、二噻吩並噻吩-吡咯並苯並噻二唑結構相同的端基,標記為 ID-4Cl、IT-4Cl、m-ITIC-OR-4Cl 和 Y7,與寬能帶高分子

PTQ10 形成二共混物元件。我們發現基於 Y7 受體的器件在所有二元混合物器件中表現出最好的光伏性能,功率轉換效率 (PCE) 達到 14.5%,與具有 10.0% 的 PCE 的 ID-4Cl 受體相比,可以提高 45%主要歸因於短路電流密度 (JSC) 和填充因子 (FF) 的增強,這是由於熔環核心區域中共軛和對稱梯型的增加,提供了更廣泛的光吸收,誘導面朝向並減小域尺寸。該研究揭示了核心結構單元在影響有源層形態和器件性能方面的重要性,並為設計新材料和優化器件提供了指導,這將有助於有機光伏技術的發展。最後,我們比較了具有 AD-A´-DA 結構的合成小分子受體——其中 A、A´ 和 D 分

別代表端基、核心和 π 價橋單元—它們與有機光伏聚合物 PM6 形成二共混物元件。 增加核苝四羧酸二亞胺 (PDI) 單元的數量並將它們與噻吩並噻吩 (TT) 或二噻吩吡咯 (DTP) π 橋單元共軛增強了分子內電荷轉移 (ICT) 並增加了有效共軛,從而改善了光吸收和分子包裝。 hPDI-DTP-IC2F的吸收係數具有最高值(8 X 104 cm-1),因為它具有最大程度的 ICT,遠大於 PDI-TT-IC2F、hPDI-TT-IC2F和 PDI-DTP-IC2F。 PM6:hPDI-DTP-IC2F 器件提供了 11.6% 的最高功率轉換效率 (PCE);該值是 PM6:PDI-DTP-

IC2F (4.8%) 設備的兩倍多。從一個 PDI 核心到兩個 PDI 核心案例的器件 PCE 的大幅增加可歸因於兩個 PDI 核心案例具有 (i) 更強的 ICT,(ii) 正面分子堆積,提供更高的和更平衡的載波遷移率和 (iii) 比單 PDI 情況下的能量損失更小。因此,越來越多的 PDI 單元與適當的髮色團共軛以增強小分子受體中的 ICT 可以成為提高有機光伏效率的有效方法

近身衛士:全球手槍精選100

為了解決TT93 130 70 13的問題,作者軍情視點 這樣論述:

本書精心選取了世界各國研製的100種手槍,對每種手槍均以簡潔精煉的文字介紹了研發歷史、武器構造及作戰性能等方面的知識。為了增強閱讀趣味性,並加深讀者對手槍的認識,書中不僅配有大量清晰而精美的鑒賞圖片,還增加了詳細的資料表格,使讀者對手槍有更全面且細緻的瞭解。 本書不僅是廣大青少年朋友學習軍事知識的,也是軍事愛好者收藏的物件。 第1 章 手槍概述 /001 手槍的發展歷史 002 手槍的分類 004 手槍的裝備現狀 006 第2 章 半自動手槍 /007 No.1 美國伯萊塔M9 半自動手槍 008 No.2 美國柯爾特M1911 半自動手槍 010 No.3 美國柯爾特

M45A1 半自動手槍 012 No.4 美國金柏MEU(SOC)半自動手槍 014 No.5 美國馬格南Grizzly 半自動手槍 016 No.6 美國Kel-Tec PMR-30半自動手槍 018 No.7 美國AMT 馬格南Ⅴ型半自動手槍 020 No.8 美國多諾斯&迪克遜Bren Ten半自動手槍 022 No.9 美國GMC FP45“解放者”手槍 024 No.10 美國魯格P345 半自動手槍 026 No.11 美國魯格LCP 半自動手槍 028 No.12 美國史密斯- 韋森M39半自動手槍 030 No.13 美國史密斯- 韋森M1076半自動手槍 032 No.14

德國毛瑟HSC 半自動手槍 034 No.15 德國博查特C-93 手槍 036 No.16 德國魯格P08 半自動手槍 038 No.17 德國瓦爾特P1 半自動手槍 040 No.18 德國瓦爾特PP/PPK 半自動手槍 042 No.19 德國瓦爾特PPQ 半自動手槍 044 No.20 德國瓦爾特P38 半自動手槍 046 No.21 德國瓦爾特P88 半自動手槍 048 No.22 德國瓦爾特P99 半自動手槍 050 No.23 德國HK45 半自動手槍 052 No.24 德國HK P7 半自動手槍 054 No.25 德國HK VP70 半自動手槍 056 No.26 德國HK

USP 半自動手槍 058 No.27 德國HK Mk 23 Mod 0半自動手槍 060 No.28 德國HK P2000 半自動手槍 062 No.29 蘇聯TT-30 半自動手槍 064 No.30 蘇聯/ 俄羅斯馬卡洛夫PM手槍 066 No.31 蘇聯/ 俄羅斯MP-446“海盜”手槍 068 No.32 蘇聯/ 俄羅斯PSS 微聲手槍 070 No.33 俄羅斯SR-1“維克托”半自動手槍 072 No.34 俄羅斯GSh18 半自動手槍 074 No.35 比利時FN57 半自動手槍 076 No.36 比利時FN M1900 半自動手槍 078 No.37 比利時FN M19

03 半自動手槍 080 No.38 比利時FN M1906 袖珍手槍 082 No.39 比利時FN M1910 半自動手槍 084 No.40 比利時FN M1935 大威力手槍 086 No.41 比利時FN BDA 半自動手槍 088 No.42 比利時FN FNP 半自動手槍 090 No.43 瑞士SIG Sauer P210 半自動手槍 092 No.44 瑞士SIG Sauer P220 半自動手槍 094 No.45 瑞士SIG Sauer P226半自動手槍 096 No.46 瑞士SIG Sauer P229 098 No.47 瑞士SIG Sauer SP2022半自動

手槍 100 No.48 以色列IMI“沙漠之鷹”半自動手槍 102 No.49 以色列傑裡科941半自動手槍 104 No.50 烏克蘭Fort12 半自動手槍 106 No.51 義大利伯萊塔92 半自動手槍 108 No.52 義大利伯萊塔92S半自動手槍 110 No.53 義大利伯萊塔90TWO 手槍 112 No.54 義大利伯萊塔Px4 Storm手槍 114 No.55 奧地利格洛克17半自動手槍 116 No.56 奧地利格洛克20半自動手槍 118 No.57 捷克斯洛伐克CZ 52半自動手槍 120 No.58 捷克斯洛伐克/ 捷克CZ 75半自動手槍 122 No.59

捷克斯洛伐克CZ 83半自動手槍 124 No.60 捷克CZ 110 半自動手槍 126 No.61 韓國K5 半自動手槍 128 No.62 巴西PT-945 半自動手槍 130 No.63 巴西PT-92 半自動手槍 132 No.64 波蘭P-64 手槍 134 第3 章 全自動手槍 /135 No.65 德國毛瑟C96 全自動手槍 136 No.66 德國HK MP7 全自動手槍 138 No.67 德國HK VP70 全自動手槍 140 No.68 蘇聯/ 俄羅斯斯捷奇金APS手槍 142 No.69 俄羅斯PP-2000 手槍 144 No.70 奧地利施泰爾TMP全自動手槍

146 No.71 奧地利格洛克18 全自動手槍 148 No.72 義大利伯萊塔93R全自動手槍 150 No.73 比利時FN P90 手槍 152 No.74 瑞士B&T MP9 全自動手槍 154 No.75 瑞典CBJ-MS 全自動手槍 156 No.76 捷克斯洛伐克/ 捷克Vz.61全自動手槍 158 第4 章 左輪手槍 /161 No.77 美國柯爾特M1917 左輪手槍 162 No.78 美國柯爾特“蟒蛇”左輪手槍 164 No.79 美國柯爾特“巨蟒”左輪手槍 166 No.80 美國柯爾特“眼鏡王蛇”左輪手槍 168 No.81 美國史密斯- 韋森3 號手槍 170

No.82 美國史密斯- 韋森M19左輪手槍 172 No.83 美國史密斯- 韋森M22左輪手槍 174 No.84 美國史密斯- 韋森M27左輪手槍 176 No.85 美國史密斯- 韋森M29左輪手槍 178 No.86 美國史密斯- 韋森M36 手槍 180 No.87 美國史密斯- 韋森M60左輪手槍 182 No.88 美國史密斯- 韋森M327T RR8 左輪手槍 184 No.89 美國史密斯- 韋森M460左輪手槍 186 No.90 美國史密斯- 韋森M500左輪手槍 188 No.91 美國史密斯- 韋森M625左輪手槍 190 No.92 美國史密斯- 韋森M640左

輪手槍 192 No.93 美國魯格“阿拉斯加人”左輪手槍 194 No.94 法國MR-73 左輪手槍 196 No.95 法國MAS 1873 左輪手槍 198 No.96 法國MAS 1892 左輪手槍 200 No.97 俄國/ 蘇聯納甘M1895左輪手槍 202 No.98 義大利齊亞帕“犀牛”式左輪手槍 204 No.99 巴西M608 左輪手槍 206 No.100 瑞士SMG 左輪手槍 208 參考文獻 /210

部分睡眠剝奪後攝取咖啡因對認知及10公里跑步表現之影響

為了解決TT93 130 70 13的問題,作者陳婷姿 這樣論述:

背景:部分睡眠剝奪(partial sleep deprivation, PSD)會對耐力運動表現及認知功能產生負面影響。先前研究顯示單次咖啡因增補可以提升立即性耐力運動表現及認知功能,且認知功能在立即性耐力運動後可以獲得改善。但對於部分睡眠剝奪後增補咖啡因對耐力運動表現,及在立即性耐力運動後的認知功能是否有加乘之效益仍不清楚。目的:探討部分睡眠剝奪後,增補咖啡因對立即性耐力運動表現之影響及在立即性耐力運動後認知功能是否有加乘之效益。方法:招募10名有跑步習慣的男性,以雙盲、重複量數、平衡次序的設計,進行部分睡眠剝奪(3:00至6:00)搭配咖啡因增補(每公斤體重6毫克)及安慰劑兩種實驗處理

,隨後並進行一次跑步機10公里計時測驗,且在增補前、增補後和運動後測量史翠普作業(stroop test)。另外,實驗過程亦收集呼吸、心跳、運動自覺努力程度之數據。統計方法以重複量數ANOVA比較增補因子、時間因子對認知功能之差異;相依樣本t檢定比較增補因子對10公里計時測驗表現之差異。結果:咖啡因增補處理之10公里計時測驗成績顯著優於安慰劑處理(47.85 ± 7.29分鐘 vs. 51.39 ± 8.42分鐘)(p < .05)。反應正確率部分,不論是一致情境或不一致情境在增補處理間及時間點之間皆無顯著差異(p > .05);反應時間部分,不論是一致情境或不一致情境在增補處理間皆無顯著差異

,但增補前顯著大於增補後,且增補後大於運動後(p < .05)。結論:在部分睡眠剝奪的狀況下,增補每公斤體重6毫克的咖啡因,可以提升耐力運動表現,但並未有助於改善認知功能。