Synergistic effect的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

Synergistic effect的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許履塵寫的 智財拼圖競賽:發明要順應人性 和World Health Organization (COR)的 Regional communications strategy for the prevention and control of birth defects都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Synergistic Effect of Combined Temporal and Spatial ...也說明:Abstract Full Pdf Sep 2005 373 92 276 Oct 2005 36 53 51 Nov 2005 25 36 30

這兩本書分別來自元照出版 和所出版 。

國立陽明交通大學 材料科學與工程學系所 曾俊元、黃爾文所指導 古安銘的 異質元素摻雜還原氧化石墨烯電極於儲能裝置之應用研究 (2021),提出Synergistic effect關鍵因素是什麼,來自於氧化石墨、還原氧化石墨、摻雜鈷的石墨、比電容(單位電容)、超級電容器、能量和功率密度。

而第二篇論文國立陽明交通大學 材料科學與工程學系奈米科技碩博士班 吳欣潔所指導 何孟圜的 以相圖工程優化銀、銦、銅共摻雜硒化錫之熱電性質 (2021),提出因為有 熱電材料、SnSe、In-Sn-Se三元相圖、布氏長晶法、濺鍍的重點而找出了 Synergistic effect的解答。

最後網站Synergistic effect of lean practices on lead time reduction則補充:The positive synergistic direct effects of LM on LR and MF were revealed in both process types. In mass customization, MF mediates the effect of ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Synergistic effect,大家也想知道這些:

智財拼圖競賽:發明要順應人性

為了解決Synergistic effect的問題,作者許履塵 這樣論述:

  公司建立智財有如在玩拼圖遊戲,唯有當整塊圖形被拼出來後,這塊智財才算被完整地建立。本書介紹構成這拼圖中主要的模組,包括:創意構想、科技、法律和商業,四塊缺一不可。模組與模組之間,相互牽連、彼此共存。公司除了要訓練出一批極具創發力的研發人員,要捨得投資高科技前瞻研發外,在進行研發的過程之中,定時檢驗產出的技術和產品,是否順應人性?是否具有廣大市場及商業價值?要有技巧、有規劃地尋求合適的法律手段來保護研發成果。本書四大篇幅之中,討論上述各個模組,舉出成功和失敗的例子。書中並公開揭露無數作者提供的新創意點子和中英文專利字彙對照表,供讀者們參考。

Synergistic effect進入發燒排行的影片

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▽〝塩昆布ゆかりバターパスタ〟の詳しいレシピはこちらのブログから♪
『てぬキッチンのブログ』⇒ https://www.tenukitchen.com/entry/2021/03/26/220059


▽twitterもやっているので、もし『てぬキッチン』のレシピをお試し頂いたら、#てぬキッチン をつけて投稿してもらえると嬉しいです♪
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【塩昆布ゆかりバターパスタ】
今日は、パスタはレンチンで茹でて調味料3つ混ぜるだけで完成する『塩昆布ゆかりバターパスタ』を作りました!
以前、塩昆布のパスタやゆかりのパスタはそれぞれ紹介させていただきましたが、この2つを合体させると実は最強のパスタができます!
旨味と旨味の相乗効果でマジで簡単なのに美味しいです。ぜひぜひ面倒な時や1人ご飯に、付け合わせにするのもオススメです!

〈材料〉一人分
パスタ(5分茹でタイプ) 100g
ゆかり 小さじ2/3
塩昆布 10g
バター 10g

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【Salt kelp Yukari Butter Pasta】
Today, I made "Salt kelp Yukari Butter Pasta" which is completed by boiling pasta with lentin and mixing 3 seasonings!
Previously, I introduced salted kelp pasta and related pasta, but if you combine these two, you can actually make the strongest pasta!
The synergistic effect of umami and umami makes it really easy but delicious. By all means, it is recommended to garnish it when it is troublesome or for a meal for one person!

〈INGREDIENT〉For 1
Pasta (boiled for 5 minutes) 100g
Yukari 2/3 teaspoon
Salt kelp 10g
Butter 10g

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楽曲提供:フリーBGM DOVA-SYNDROME by http://dova-s.jp/
効果音素材:ポケットサウンド – https://pocket-se.info/
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異質元素摻雜還原氧化石墨烯電極於儲能裝置之應用研究

為了解決Synergistic effect的問題,作者古安銘 這樣論述:

儲能技術超級電容器的出現為儲能行業的發展提供了巨大的潛力和顯著的優勢。碳基材料,尤其是石墨烯,由於具有蜂窩狀晶格,在儲能應用中備受關注,因其非凡的導電導熱性、彈性、透明性和高比表面積而備受關注,使其成為最重要的儲能材料之一。石墨烯基超級電容器的高能量密度和優異的電/電化學性能的製造是開發大功率能源最緊迫的挑戰之一。在此,我們描述了生產石墨烯基儲能材料的兩種方法,並研究了所製備材料作為超級電容器裝置的電極材料的儲能性能。第一,我們開發了一種新穎、經濟且直接的方法來合成柔性和導電的 還原氧化石墨烯和還原氧化石墨烯/多壁奈米碳管複合薄膜。通過三電極系統,在一些強鹼水性電解質,如 氫氧化鉀、清氧化鋰

和氫氧化鈉中,研究加入多壁奈米碳管對還原氧化石墨烯/多壁奈米碳管複合薄膜電化學性能的影響。通過循環伏安法 (CV)、恆電流充放電 (GCD) 和電化學阻抗譜 (EIS) 探測薄膜的超級電容器行為。通過 X 射線衍射儀 (XRD)、拉曼光譜儀、表面積分析儀 (BET)、熱重分析 (TGA)、場發射掃描電子顯微鏡 (FESEM) 和穿透電子顯微鏡 (TEM) 對薄膜的結構和形態進行研究. 用 10 wt% 多壁奈米碳管(GP10C) 合成的還原氧化石墨烯/多壁奈米碳管薄膜表現出 200 Fg-1 的高比電容,15000 次循環測試後保持92%的比電容,小弛豫時間常數(~194 ms)和在2M氫氧化

鉀電解液中的高擴散係數 (7.8457×10−9 cm2s-1)。此外,以 GP10C 作為陽極和陰極,使用 2M氫氧化鉀作為電解質的對稱超級電容器鈕扣電容在電流密度為 0.1 Ag-1 時表現出 19.4 Whkg-1 的高能量密度和 439Wkg-1 的功率密度,以及良好的循環穩定性:在,0.3 Ag-1 下,10000 次循環後,保持85%的比電容。第二,我們合成了一種簡單、環保、具有成本效益的異質元素(氮、磷和氟)共摻雜氧化石墨烯(NPFG)。通過水熱功能化和冷凍乾燥方法將氧化石墨烯進行還原。此材料具有高比表面積和層次多孔結構。我們廣泛研究了不同元素摻雜對合成的還原氧化石墨烯的儲能性能

的影響。在相同條件下測量比電容,顯示出比第一種方法生產的材料更好的超級電容。以最佳量的五氟吡啶和植酸 (PA) 合成的氮、磷和氟共摻雜石墨烯 (NPFG-0.3) 表現出更佳的比電容(0.5 Ag-1 時為 319 Fg-1),具有良好的倍率性能、較短的弛豫時間常數 (τ = 28.4 ms) 和在 6M氫氧化鉀水性電解質中較高的電解陽離子擴散係數 (Dk+ = 8.8261×10-9 cm2 s–1)。在還原氧化石墨烯模型中提供氮、氟和磷原子替換的密度泛函理論 (DFT) 計算結果可以將能量值 (GT) 從 -673.79 eV 增加到 -643.26 eV,展示了原子級能量如何提高與電解質

的電化學反應。NPFG-0.3 相對於 NFG、PG 和純 還原氧化石墨烯的較佳性能主要歸因於電子/離子傳輸現象的平衡良好的快速動力學過程。我們設計的對稱鈕扣超級電容器裝置使用 NPFG-0.3 作為陽極和陰極,在 1M 硫酸鈉水性電解質中的功率密度為 716 Wkg-1 的功率密度時表現出 38 Whkg-1 的高能量密度和在 6M氫氧化鉀水性電解質中,24 Whkg-1 的能量密度下有499 Wkg-1的功率密度。簡便的合成方法和理想的電化學結果表明,合成的 NPFG-0.3 材料在未來超級電容器應用中具有很高的潛力。

Regional communications strategy for the prevention and control of birth defects

為了解決Synergistic effect的問題,作者World Health Organization (COR) 這樣論述:

For the prevention and management of birth defects, an enabling and supportive environment is crucial to encourage individuals, families and communities to adopt and sustain new behaviors. This is achieved through a range of health communication activities including community mobilization and med

ia campaigns. Public campaigns need to focus on alleviating the stigma related to birth defects and sensitively address cultural and religious issues such as consanguinity, myths and misconceptions around birth defects.Strategically planned communication helps influence policy-makers and opinion lea

ders to bring about changes in policies, as well as encouraging structural changes within the community to support healthy behaviors. Hence, it is equally important to conduct advocacy with policy- and decision-makers to position birth defects among existing priorities in the national health agenda

of countries. The World Health Organization (WHO) Regional Office for South-East Asia developed a regional strategic framework for the prevention and control of birth defects (2013-2017), to guide Member States in developing national plans to address birth defects. The strategic framework recommends

that a well-designed communication strategy is an important element for the prevention and control of birth defects. This regional communication strategy for the prevention and control of birth defects has, therefore, been prepared, in consultation with Member States, to guide the development of st

rategic communication plans to facilitate implementation of national plans for the prevention and control of birth defects. Considering that health communication is an important component of ongoing reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health and related programs in Member States, t

he regional communication strategy recommends the integration of communication activities for birth defects into existing public health programs, as far as possible, for synergistic effect.A set of communication tools is also provided in the form of ready-to-use templates that could be used for advo

cacy, awareness generation etc. in different media channels for prevention of birth defects within the country.

以相圖工程優化銀、銦、銅共摻雜硒化錫之熱電性質

為了解決Synergistic effect的問題,作者何孟圜 這樣論述:

熱電材料在熱電致冷與廢熱回收中有巨大的發展潛力,而熱電材料的轉換效率可由熱電優值(zT)判斷,根據公式zT = (S2σ/κ)T可算出合金之熱電優值,其中σ及S與電性有關,分別為電導係數與賽貝克係數,而κ是熱傳導係數。而SnSe為中溫型熱電材料,其晶體結構為斜方晶且具有異向性,在b軸與c軸方向具有較佳之電性,故在該方向具有較佳之熱電表現。根據以往文獻,不同製程會影響其熱電性質,其中又以長晶法所製作出的SnSe晶體具有最佳的熱電表現,熱電優值在923 K時能達到約2.62,顯示出SnSe本身具有良好的熱電發展潛力。因此本研究冀能透過摻雜,改善SnSe在低溫區間的熱電性質,使其在中低溫區亦具有熱

電發展潛力。本研究主要可分為三個部分: (一) 以布氏長晶法合成SnSe 單晶,及In、Cu摻雜之SnSe熱電合金;(二) 搭配實驗所建構之In-Sn-Se、Cu-Sn-Se之三元熱力學相圖資訊,輔助確認微量摻雜SnSe熱電合金之最佳組成區間,其中以合金Cu0.0025Sn0.9975Se具有最高的熱電優值,在室溫下較未摻雜之SnSe高出200 %,達到0.16,此結果有助於改善SnSe在低溫區間之熱電應用;(三) 進一步探討SnSe之異向性,並作為發展SnSe薄膜熱電材料之基石,本研究以In或Cu摻雜之SnSe晶體作為基材 (matrix),在其表面濺鍍 (sputtering) Ag鍍層,

藉以觀察Ag/(In, Cu)-SnSe於電流輔助/觸發燒結 (electric current assisted/activated sintering)下之相互擴散反應,研究結果顯示,在In0.002Sn0.998Se及(Cu2Se)0.01(SnSe)0.99的合金組成中,其熱電性質會在Ag濺鍍及電流輔助後提升,可作為提升SnSe於低溫區熱電性質之方法。關鍵字:熱電材料、SnSe、In-Sn-Se三元相圖、布氏長晶法、濺鍍