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國立陽明大學 傳統醫藥研究所 陳方佩所指導 劉競雄的 運用功能性腦影像學探討慢性坐骨神經痛的針刺療效 (2019),提出c180雙門關鍵因素是什麼,來自於坐骨神經痛、針灸、中醫學、體質、功能性腦造影、功能性連結。

而第二篇論文國立中央大學 化學學系 諸柏仁所指導 謝侑璇的 利用新型電解液添加劑提升鋰離子電池的電性表現以及安全性 (2017),提出因為有 鋰離子電池、添加劑、安全性的重點而找出了 c180雙門的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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新編電子控制線路300例

為了解決c180雙門的問題,作者李響初 這樣論述:

《新編電子控制線路300例》內容包括彩燈控制線路、智慧照明控制線路、語音與音效控制線路、報警器控制線路、溫度及濕度控制線路、定時控制線路、電源控制線路、電動機控制線路、家用電器控制線路、醫療保健控制線路、工礦電子控制線路和農業器械控制線路。《新編電子控制線路300例》詳細介紹了每例實用電路的電路結構及元器件選型、工作原理和安裝與調試方法,具有選材新穎、結構合理、實用性強、易於製作等特點。 《新編電子控制線路300例》適用于電子產品開發設計人員作為參考資料和技術革新、設備改造的關鍵素材,也可作為各類職業院校、社會培訓班的實訓教材和教學參考用書。 前言 第1章 實用彩燈控制線

路 1.1 基於HL3033的彩虹旋轉裝飾燈 1.2 基於HL3034的卡拉OK燈光渲染器 1.3 基於M80056B的四路八花樣彩燈控制器 1.4 基於SC3061的四路八花樣彩燈控制器 1.5 基於M8077的四路音樂彩燈控制器 1.6 基於SC3160的四路雙音多功能彩燈控制器 1.7 基於Y977A的追逐式彩燈控制器 1.8 基於C180的聲控變色彩燈控制器 1.9 基於CD4520的聲控變色彩燈控制器 1.10 基於5G167的聲控迴圈彩燈控制器 1.11 基於LC182的聲控閃爍彩燈控制器 1.12 基於CD71061P的可程式設計彩燈控制器 1.13 基於SE9201的可程式設計

彩燈控制器 1.14 基於CD4069的LED標牌裝飾燈控制器 1.15 基於CD4017的LED節日字燈控制器 1.16 基於CD71061P的壁畫聲光效果控制器 1.17 基於CD4060的光控霓虹燈控制器 1.18 基於SS0703的四路八模式彩燈控制器 1.19 基於HS101201的遙控變色旋轉燈 1.20 基於CD4017的光控LED彩燈控制器 1.21 基於CD4017的LED節日彩燈控制器 1.22 基於SH-868的多功能彩燈控制器 1.23 基於SH-809的多功能彩燈控制器 1.24 基於NE555的多功能彩燈控制器(一) 1.25 基於NE555的多功能彩燈控制器(二)

第2章 實用智慧照明控制線路 2.1 基於NE555的聲控照明控制器 2.2 基於LM339的光控照明控制器 2.3 基於NE555的光控照明控制器 2.4 基於CD4013的光控路燈控制器 2.5 基於CD4013的門控照明控制器 2.6 基於CD4013的按鈕控制式延時照明控制器 2.7 基於HM9900的觸摸式延時照明控制器 2.8 基於HT7706的按鍵式無級調光照明控制器 2.9 基於PT2102的觸摸式四擋調光照明控制器 2.10 基於SS0613的觸摸式無級調光照明控制器 2.11 基於TT6061的觸摸式四擋調光照明控制器 2.12 基於HL2102的延時式照明控制器 2.

13 基於BISS0001的熱釋電紅外延時照明控制器 2.14 基於MAX837的微功耗光控自動照明控制器 2.15 基於KD9300的聲、光雙控延時照明控制器 2.16 基於NE555的電話自控延時照明控制器 2.17 基於HF1095的無線遙控、觸摸式調光照明控 2.18 基於TX982的微波傳感自動照明控制器 2.19 基於CSI9508的紅外感應照明控制器 2.20 基於LS7232的無級調光控制器 2.21 基於NE555的多功能照明控制器 2.22 基於KD9300的光控、觸摸延時照明控制器 2.23 基於CD4017的觸摸式照明燈 2.24 基於TWH8778的袖珍光控延時照明燈

2.25 基於NB90179211的紅外線遙控照明燈 第3章 實用語音與音效控制線路 3.1 基於APR9600的商品語音介紹器 3.2 基於HFC5604的計程車禮貌語音控制器 3.3 基於HFC1500的電子金絲雀 3.4 基於ISD1420的袖珍固體錄音控制器 3.5 基於KD5608的智慧看門電子狗控制器 3.6 基於RTS0071的變音玩具盒控制器 3.7 基於SS1002的鸚鵡學舌玩具控制器 …… 第4章 實用報警器控制線路 第5章 實用溫度、濕度控制線路 第6章 實用定時控制線路 第7章 實用電源控制線路 第8章 實用電動機控制線路 第9章 實用家用電器控制線路 第10章

實用醫療保健控制線路 第11章 實用工礦電子控制線路 第12章 實用農業器械控制線路 參考文獻  

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運用功能性腦影像學探討慢性坐骨神經痛的針刺療效

為了解決c180雙門的問題,作者劉競雄 這樣論述:

坐骨神經痛是疼痛門診中常見的主訴。典型的表現是下背痛或臀部開始的疼痛,此疼痛會輻射到單側或雙側的下肢,可同時合併麻痺或肌力的障礙。下背痛是全球疾病負擔導致生活障礙的首要項目,而坐骨神經痛則是下背痛最常見的原因之一。由於坐骨神經痛的高盛行率及明顯的致殘性,已獲致世界各國公共衛生單位的注意。此外,因坐骨神經痛表現的多樣性,其在世界各地的盛行率歧異頗大,從1.6%到43%不等。關於坐骨神經痛的治療,從西醫的外科手術治療到內科的藥物療法,以及搭配復健手法的治療等所在多有,但療效不一而足。近年來,傳統中醫的針刺療法在治療急慢性疼痛的角色,已漸為當代主流醫學所接受,但其確切的臨床療效、以及在腦科學基礎上

相關的止痛機轉,則有待釐清。  本論文依據四種設計進行研究,全面性探討針刺治療坐骨神經痛的療效、及其中樞的止痛機制在腦影像學的表現。第一個面向,先從坐骨神經痛患者著手進行針刺,以靜息態功能性腦造影(rsfMRI)為工具,探討針刺調控後所產生的大腦功能性連結(Functional connectivity, FC)模式及其變化。第二面向,針對較大樣本的坐骨神經痛患者,先討論整體的針刺療效,並以隨機的方法分為高劑量針刺組(十八個穴位)及低劑量針刺組(六個穴位)來比較兩組的止痛效果及預後。第三面向,討論不同的針刺劑量,是否影響不同的大腦功能分區,並且嘗試以自發性腦活動的角度解釋不同針刺劑量的臨床效果

。第四面向則以健康受試者為研究對象,結合傳統中醫理論與腦科學,闡述不同體質的健康群體(如平和體質及陽虛/陰虛體質),是否有不同的自發性腦活動(Regional Homogeneity, ReHo; Amplitude of Low Frequency Fluctuations;ALFF),並討論不同體質的坐骨神經痛患者之間的療效差異。經由文獻回顧發現,針灸經絡理論中以膀胱經和膽經是最常被選用來治療坐骨神經痛的經絡;而大腸俞穴、委中穴、環跳穴以及陽陵泉穴則是最常被選用的穴位。我們基於文獻回顧所得到的經驗穴位,對坐骨神經痛患者進行一週兩次的針刺,持續四週共八次的針刺療程;結果顯示大腦的後扣帶迴,在

針刺對腦的調控上扮演著關鍵的角色;並且發現針刺刺激,可以廣泛的對大腦默認網絡及與其反相關的突顯網絡去活化。在針刺的療效評估上,我們發現:不論低劑量針刺組或高劑量針刺組,在針刺治療坐骨神經痛方面,均有顯著的止痛效果;然而高劑量針刺組可能對高慢性疼痛,即疼痛持續時間大於一年以上坐骨神經痛患者,在生活品質方面,有較好的助益。進一步的研究顯示,針刺前後的ReHo值變化,以及高劑量針刺組和低劑量針刺組治療前後的差別,均落在中央溝後迴;而高劑量針刺組和低劑量針刺組治療前後的FC的差別,則在於海馬迴及副海馬迴。此意味著,高劑量針刺對比低劑量針刺,有較多的體感皮質區的調控,可能藉以提昇此區皮質的可塑性。另外,

對比於低劑量針刺,高劑量針刺可降低後扣帶迴至海馬迴的功能性連結,推測高劑量針刺,或可從疼痛的情感及記憶層面,來達到止痛的效果。針對不同體質的健康成人之自發性腦活動研究,我們發現:平和體質的健康成人對比虛性體質者,有較高的中央溝後迴ReHo值,以及較低的腦幹ALFF值。而在針刺的療效評估上,似乎平和體質的坐骨神經痛患者,反應較虛性體質者為佳。  整體而言,本論文的研究結果呈現了針刺治療坐骨神經痛的療效,並且從功能性腦影像學的角度,進一步闡釋了不同劑量的針刺刺激,對於不同慢性程度的疼痛有著不同的療效與調控機制。我們的研究結果,提供了針刺治療慢性疼痛之中樞止痛的理論基礎,以及臨床上針刺治療坐骨神經痛

的具體策略。

利用新型電解液添加劑提升鋰離子電池的電性表現以及安全性

為了解決c180雙門的問題,作者謝侑璇 這樣論述:

鋰離子電池在安全性一直是受矚目的重要課題之一。由於高耗能3C隨身產品以及電動汽機車(HEV、EV)的快速發展,鋰離子電池能量密度和電容量的需求也不斷提升。為了應用在高耗能的電池上,容易發生活性材料碎裂造成循環壽命不佳,或是電解液在高溫下會分解以及容易燃燒,因此解決鋰離子電池的循環壽命不足以及安全性問題更為迫切。先前研究指出,鋰離子電池電解液會因為在充放電循環下,與活性物質發生反應,而造成電解液中鋰鹽分解,釋放大量的熱。在過度充電和過熱條件下時,正極材料容易產生氧氣,使電池內部壓力提高,而活性氧氣也會與電解液反應,產生熱量使溫度提升,可能造成電池的危害,伴隨著電解液的燃燒甚至是爆炸等安全問題。

在電解液中含有添加劑有助於改善安全性問題,故本研究為了提升鋰離子電池的性能,利用兩種新型電解液添加劑mPhMI和p-PhMI來延長電池的循環壽命以及增加安全性。mPhMI為由含磷的雙馬來醯亞胺(BMI)化合物,Bis(4-meleimido phenoxy)phenyl phosphine oxide (PhMI),與自由基捕捉劑1,3-二甲基巴比妥酸(1,3-DBTA)進行共聚合反應;而p-PhMI為PhMI單體獨自進行聚合反應的高分子。在共聚物mPhMI此添加劑具有PhMI分子含有磷原子,可減少氧分子釋放和抑制或延緩電解液分解情況發生,而1,3-DBTA有額外的功能可捕捉自由基阻止

燃燒反應。這兩種添加劑的優勢在電極上形成穩定的SEI層,來改善電池長圈數電性與增加安全性。以添加劑修飾NMC材料實驗中的循環壽命測試,添加mPhMI和p-PhMI的電池在第80圈充放電後電容量分別保持在96.04%與90.59%。從變速率充放電圖中,使用mPhMI添加劑具有最佳的可逆電容量,其高達96.29%。更進一步由XPS光譜分析添加劑對SEI層影響,證實添加劑有降低電解液鋰鹽的分解。以及利用SEM觀測極片表面的型態,在100圈充放電後SEI仍然維持孔隙並沒有太大變化。