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這兩本書分別來自奇光出版 和尖端所出版 。

國立雲林科技大學 創業管理碩士學位學程 劉彥青所指導 張欣宜的 膜型納創業企劃書 (2020),提出iphone電池推薦關鍵因素是什麼,來自於太陽能膜料、移動電源、綠色商機。

而第二篇論文明志科技大學 材料工程系碩士班 陳勝吉所指導 張峻豪的 氧化物薄膜之高功率脈衝磁控濺鍍製程開發及其應用 (2020),提出因為有 疊加型高功率脈衝磁控濺鍍、氧化銅鉻薄膜、氧化鉬薄膜、氧流率比、工作壓力、沉積速率、光感測元件的重點而找出了 iphone電池推薦的解答。

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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iphone電池推薦,大家也想知道這些:

權力遊戲:馬斯克與特斯拉的世紀豪賭

為了解決iphone電池推薦的問題,作者TimHiggins 這樣論述:

【最新‧最全面‧最權威】馬斯克與特斯拉的第一手深度報導! ★《華爾街日報》暢銷商管書★ ★亞馬遜書店商業排行榜第1名★   一家企圖撼動汽車產業的新創公司,   一位善變難測甚至是公司最大威脅的執行長,   一場與時間和資金賽跑的豪睹,一次全盤皆輸或勝券在握的賽局,   世界首富馬斯克與市值第一特斯拉的勁爆內幕祕辛,盡在本書!   馬斯克和特斯拉許下成就世上最佳好車的願景,角逐車界第一寶座。   本書深入挖掘這一路上曲折離奇的內幕祕辛,   揭露過程中鮮為人知的金權、欲望、糾葛與掙扎。   「特斯拉一路狂飆向前的深入報導,充滿商業機密的編年史。」   ——《賈伯斯傳》作者華特・艾薩克

森(Walter Isaacson),《紐約時報書評》   ◆《華爾街日報》暢銷商管書!亞馬遜書店商業排行榜第1名!   ◆《賈伯斯傳》作者華特・艾薩克森(Walter Isaacson)盛讚:「特斯拉一路狂飆向前的深入報導,充滿商業機密的編年史。」   ◆全方位解析馬斯克和特斯拉的權威之作,深入掌握台灣第二個護國神山-電動車產業的最新資訊和去碳商機,最佳商戰故事&第一手商業內幕報導。   ◆作者提姆・希金斯是《華爾街日報》汽車與科技記者,鉅細靡遺的深入調查,訪談數百名相關人士,內容專業精闢、觀點獨到、論述有據,情節驚心動魄如電影、高潮迭起如小說般引人入勝!   ◆已售出台灣

、中國、德國、英國、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、波蘭、巴西、俄國、捷克、土耳其、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利以及沙烏地阿拉伯等18國版權。   「特斯拉的Roadster一直是馬斯克希望的燈塔,他覺得這部車只有10%的機會可以做出來。緊隨其後的Model S是一場賭博,證明他可以做出一輛即使不是最好、跑在路上也不會輸人的電動車。而Model 3是他信念的產物,馬斯克相信,如果有機會,人人都希望自己開的車不用油,而是使用更永續的能源。」   「馬斯克一直在推銷未來願景。他把所有賭注都押在『世人所願皆同』的想法上,只要人們有機會,馬斯克的願景就是大家的願景。現在,世人也用金錢、話語和信念

,告訴馬斯克:他的未來行動,他們也想參與。」──本書作者 提姆・希金斯   馬斯克想顛覆汽車產業的赤裸野心,會讓他能人所不能?還是帝國會因傲慢而毀於一旦?   評議這位矽谷爭議人物,你不禁懷疑:   伊隆・馬斯克是失敗者、反英雄、騙子,或三者皆是?   矽谷最爭議人物及其最大膽願景   電動車大廠特斯拉2021年10月成為第一家市值突破一兆美元的巨頭企業,生產的電動車遍布全球,將競爭對手狠甩其後,也一舉讓執行長伊隆・馬斯克晉升為身價近3000億美元的世界首富,更榮膺《時代》雜誌「2021年度風雲人物」。馬斯克是有遠見的天才,還是善變的生意人?他的推文動輒引發股市震盪,造成數十億美元獲利或損

失;他個人的綠豆小事都是媒體獵奇的世界大事。他夸夸其談腦機介面、殖民火星等匪夷所思的構想,但也看到他最大膽、最接地氣的願景:電動車。   打造最佳電車取代油車   特斯拉創立於2003年,電動車還是新奇事物。一個多世紀以來不斷有汽車製造商投入研發,卻都以失敗告終。但是一般人只看見失敗,只有一小群矽谷工程師和企業家看到電動車的潛力──取代油車成為代步工具。特斯拉於是進入世上競爭最激烈的商業市場,與各大車商一較高下,企圖製造比對手速度更快、外型更性感、行駛更平穩、能源更乾淨的最佳好車。   特斯拉最大的威脅和敵人是馬斯克自己?   俗話說,要靠賣車發小財,必得先砸重本。面對競爭對手環伺、投資人

施壓、做空者打擊、爆料者干擾、瘋狂燒錢下,特斯拉歷經地獄般的15年,但也受到死忠支持者鼓舞追隨。重重挑戰下,馬斯克卻一次次躍上新聞版面,成為公眾目標,他的特立獨行也一再將自己一手打造的公司推向崩潰邊緣。特斯拉最大的威脅和敵人是馬斯克自己嗎?他是失敗者、反英雄、騙子,還是三者皆是?   最權威的第一手商業報導傑出作品   《華爾街日報》記者提姆・希金斯在這齣大戲搶下前排座位仔細端詳,看到了連環事故、奪權鬥爭、破產危機,以及最不可能的結果——成功。這是一次不可能下注卻豁出去的豪賭、一場不可能會贏最後卻獲勝的賽局,希金斯做了鉅細靡遺的深入調查,訪談數百名相關人士,寫下這部專業精采、觀點獨到、論述有

據、見解精闢、情節「驚心動魄如電影、高潮迭起如小說般引人入勝」的商戰故事&商業報導傑出作品,讓我們看到這群不隨流俗的創新者如何戰勝困難並改變未來! 名家推薦   ◆華特・艾薩克森(Walter Isaacson)│《賈伯斯傳》作者   特斯拉一路狂飆向前的深入報導,充滿商業機密的編年史。   ◆布萊利・霍普(Bradley Hope)│《紐約時報》暢銷書《鯨吞億萬》共同作者   紀實報導的大師傑作,講述特斯拉崛起並成為21世紀最迷人企業的精采故事,翔實的內幕報導和故事細節,賦予這本書電影般的魅力和神采。   ◆約翰・海勒(John Helyar)│《紐約時報》暢銷書《門口的野蠻

人》作者   提姆・希金斯驚心動魄的敘述帶我們經歷特斯拉的每一個急轉彎。這個案例研究設定在偉大的敘事背景下:在電動車發展及普及的過程中,矽谷新創與底特律老手間的競爭對抗,描述瘋子與天才間僅有一線之隔。希金斯從兩方切入,涵蓋整個汽車業界,他有獨特能力,生動又清晰地解釋為何前者勝利,而不可能成功的人最終又是如何獲致成功。   ◆威廉・柯翰(William D. Cohan)│《紐約時報》暢銷書《紙牌屋》作者   無論你從哪個角度看,馬斯克和特斯拉的故事都是一個引人入勝的故事。在《權力遊戲》中,作者讓這個故事讀來更是欲罷不能,更別提還說得如此生動、有趣、富有洞察力了!   ◆莎拉・費耶(Sara

h Frier)│《無過濾器:Instagram的內幕故事》得獎作者   提姆・希金斯在書中對特斯拉的描述令人激動又不安,揭露馬斯克涉險爭奪只為創造他重複許諾會實現的未來。透過特斯拉一次又一次的瀕死經歷、一個又一個高階主管遭拔除的故事,希金斯這本對矽谷和底特律的深度報導,讓人讀來欲罷不能。 媒體讚譽   ◆《華盛頓郵報》   提姆・希金斯精采翔實地報導了特斯拉歷史,深入核心問題,告訴我們這家新貴車商如何從無到有成為世上最有價值的公司,是商業報導的傑出作品。   ◆《洛杉磯時報》   電動車巨頭的全方位歷史,鉅細靡遺。我自2016年以來,一直是採訪特斯拉的記者,而希金斯寫下我熟悉的事件,我

可以證明他每篇故事都按在關鍵點上,真確無誤。   ◆美聯社   緊張、翔實、細膩,《權力遊戲》是一部紀實商業驚悚片,對馬斯克做汽車革命的過程有清晰、深入且引人入勝的描述。   ◆《泰晤士報》   希金斯寫出一本關於世紀金融豪賭的好看著作,極為引人入勝。他在描述這些非凡謀略上堪稱典範。他採訪了數百位與特斯拉有關的人,包括過去和現在,他對這個金權遊戲的前因後果瞭如指掌。   ◆《柯克斯評論》   本書是集大成,融合作者精心磨練的新聞技巧與業界內行觀察,寫出沮喪的特斯拉員工、未來派的工程師和馬斯克本人的獨特觀點,描述這家不斷捲入爭議漩渦的公司,是一部精采絕倫的作品。世人總關注特斯拉歷史的紛紛擾

擾,這是愛追劇者的金礦,讀者一定會在作者的分析中發現事實和缺失。   ◆《出版商周報》   深入而平衡的報導,時而駭人聽聞,時而激勵人心,不變的是滿心愉悅的閱讀過程。   ◆《商業內幕》(Business Insider)   非常易讀,無論是不是忠實粉絲或評論家都該一讀。   ◆NPR.org   這本書沒有譁眾取寵,而是用極精準的筆觸描繪一個不尋常的人和一家不尋常的公司是如何迅速崛起的。特斯拉崛起的故事本質上就充滿戲劇性,這本書完全掌握且令人信服。   ◆《明尼亞波里斯明星論壇報》(Minneapolis Star Tribune)   希金斯是《華爾街日報》極為出色的科技和汽車記

者,對特斯拉底細做了深入調查,這本書就是他鉅細靡遺的調查成果,內容包括各方人士、高階主管的訪問,也許匿名,但這也是不幸卻可理解的事。   ◆The Information   豐富詳細,希金斯力圖展現對各方皆公允的說法,之前艾胥黎・范思寫出《鋼鐵人馬斯克》,但那是在2015年,這本書讓我們更新之後的新資訊,考慮到過去幾年發生的事,這本書的內容比之前的更加緊張好看。   ◆《圖書館雜誌》(Library Journal)   本書對特斯拉、馬斯克及所有創造此成就的參與者進行了有憑有據的全面審視。   ◆《自由蘭斯之星報》(The Free Lance–Star)   引人入勝的傳奇,《權力

遊戲》讀起來就是一部小說。

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膜型納創業企劃書

為了解決iphone電池推薦的問題,作者張欣宜 這樣論述:

近年來科技蓬勃發展,3C產品發展快速,幾乎人手一隻手機,而人們經常使用手機導致電池續航力降低,若人剛好在戶外及更需要移動式電源的提供,現今消費者購買移動電源又顧及了便利、美觀等情況,因此本企劃將美國印第安納州聖母大學的研究團隊對於太陽能漆的研究結合了消費者對於電子產品保護的需求,提供了電子產品外部包覆太陽能膜料的服務,而太陽能在人口適居區之分布較為均衡,再天然能源中屬較穩定供給,故成為採用的能源選項。該膜料的特性符合了聯合國公告的永續發展目標中「可負擔的能源」,再加上全世界環保意識的抬頭,天然能源已經成為當今趨勢,有鑑於綠色商機的產生,本企劃積極規劃產品銷售的相關事宜,並尋找製造廠商洽談合作

案,後由合作方「膜研數位公司」代為生產太陽能膜料,膜型納則負責銷售與推廣產品。本公司透過實體店鋪的展示、人員推廣以及網路社群媒體的推播來提升產品在市場上的知名度,再藉由產品分析、市場定位、策略規劃及消費者調查等方式進行改善以提升銷售表現。財務管理與規劃亦是成敗的關鍵,本企劃將資本的投入、產品成本估算、銷售損益表現和活用資金等資訊詳細記載,未來擴展業務或開放加盟時,可提供詳盡的財務資料來吸引投資人的資金和提高加盟主的意願。關鍵字:太陽能膜料、移動電源、綠色商機

手機也能活用的人像打光技法:「光之魔術師」伊爾科的【離機閃燈】攝影教學書

為了解決iphone電池推薦的問題,作者ILKOALLEXANDROFF 這樣論述:

★ 從零開始也沒關係,徹底解說活用「離機閃燈」的職人know-how與技巧 ★ 以「圖解」的方式,詳盡說明運用閃光燈的要領 ★ 不藏私公開獨創的「閃燈曝光五角形」,適用於各種人像拍攝情境 ★ 解構從「單燈」到「多燈」的打光差別,用「實拍照」清楚明瞭地示範 ★ 連用iPhone等智慧型手機都能夠活用的「閃燈攝影」技巧   【讓人像創作即刻進階的職人用光技巧】   雖然單用自然光,或許可以拍出不錯的人像照。   可是,若要讓自己的人像創作更上一層樓,那就勢必要學習「離機閃燈」的攝影控光技法。   無論是在「逆光下」、「想要同時保留背景與前景人像的細節時」、「希望在大白天創造出暗沉背景下

的魄力人像照(俗稱的『壓光』)」、「在美麗夜間燈飾下,想讓模特兒顯得亮眼又突出時」、「想要在攝影棚內,用光源打亮模特兒局部來營造氛圍時」、「希望在雨天將人像背後的雨滴打得璀璨奪目又亮眼時」等各種創意表現,全都需要藉由「離機閃燈」才能夠達成。   本書特別力邀日本超人氣閃燈人像名師/暢銷作家/YouTuber,Ilko Allexandroff(伊爾科.亞歷山卓夫)老師,從基礎知識開始,以「圖解」的方式一步一步帶領讀者認識、學習與進入「離機閃燈」攝影的殿堂,那怕是使用iPhone等智慧型手機來拍,也能夠享受離機閃燈所帶來的人像攝影創作樂趣。   【超人氣攝影師的獨門絕活,徹底公開】   本

書分成六大章節,從「人像攝影的重要基本觀念」、「離機閃燈打光時的8項基本原則」、「離機閃燈打光時的8種必備搭配器材」、「瞭解打光技巧的練習法」、「實踐!巧妙運用離機閃燈打造美麗動人的相片作品」、一直到「閃燈攝影時的構圖思考概念」,用各種淺顯易懂的「圖解」搭配簡短扼要的「重點」說明,讓有興趣嘗試或已經在從事離機閃燈人像影像創作的攝影愛好(或初學)者,都可以用最短的時間學習到最正確且最有效益的打光技巧。   相信各位讀者只要翻開本書,馬上就能透過各種「圖像化」與「條列化」的系統編排,迅速吸收與理解過去可能一直搞不懂的問題或是癥結點。   此外,隨著各種可以支援手機攝影的閃燈配件的誕生,書籍當中

所介紹的攝影觀念與技巧其實早已經能夠運用到用手機來拍照的場合裡,讓影像創作者得以更加靈活地使用不同類型的攝影器材(包括手機),隨時隨地都能營造出最理想的光線、構圖、氛圍,拍出高水準的作品。   有別於網路上片段且破碎的資訊,作者用心地把進行離機閃燈攝影創作時可能遭遇的狀況與挑戰,以非常有條理的方式彙整起來,不管是打光時的基本原則,還是器材的選擇與設定,全都可以找到相對應的實用資料與實拍範例,讀者可以根據自己的需求,找到相關主題的單元,便能夠有效率地學習日本超人氣攝影名家的獨門絕活,並且轉化成自己的知識與攝影技巧,讓日後的影像創作日益進步、提升到新的境界。 各界名人 誠摯推薦   黑麵、琴

佳諾、陳漢榮 Herman Chen、陳紀東、火野攝影  

氧化物薄膜之高功率脈衝磁控濺鍍製程開發及其應用

為了解決iphone電池推薦的問題,作者張峻豪 這樣論述:

本研究第一部分利用高功率脈衝磁控濺鍍(HiPIMS)沉積p型氧化銅鉻(Cu-Cr-O)薄膜。首先,鉻靶使用疊加型HiPIMS系統(HiPIMS+ MF 3X),功率固定在1000 W,而銅靶則採用DCMS電源,調變銅靶功率在120~400 W的範圍。結果顯示,在銅靶功率為400 W且退火溫度設定在700°C時,可得到CuCrO2相,但因薄膜中Cu/Cr原子比僅為0.5,與Cu/Cr=1仍有一段差距,故只出現1支CuCrO2繞射峰,而沒有得到純CuCrO2相,此時薄膜電導率可達125.9 S/cm。另外,我們將銅靶之DCMS電源功率固定為200 W,使用DCMS、單純HiPIMS以及疊加型Hi

PIMS (HiPIMS+MF 3X)三種不同電源濺鍍鉻靶,MF表示中頻。我們發現,採用HiPIMS+MF 3X之沉積速率及電導率皆優於其他兩種電源,此說明在單純HiPIMS電源中加入中頻(MF)電源後,不僅薄膜沉積速率可大幅提升,且可獲得與單純HiPIMS電源相似甚至更好的性質。本研究第二部分採用疊加型HiPIMS系統(HiPIMS+ MF 3X)鍍製n型MoO3薄膜。首先,探討不同氧流率比對MoO3薄膜之影響。研究發現,當工作壓力固定在5 mTorr且氧流率為40%時,薄膜成分即會趨近於Mo:O=1:3,繼續提升氧流率,成分不會有太大的變化。初鍍MoO3薄膜呈現非晶質狀態,後續經450°C

退火後,薄膜結晶性及電性質會提高,其電阻率可達1.34×10-3 Ω·cm。另外,採用DCMS、單純HiPIMS、HiPIMS+MF 1.5X、HiPIMS+MF 3X及HiPIMS+MF 6X等五種不同濺鍍電源模式沉積MoO3薄膜並經450°C退火後發現,薄膜之相結構及電阻率差異並不大,其電阻率分別為1.88×10-3 Ω·cm、1.75×10-3 Ω·cm、1.54×10-3 Ω·cm、1.26×10-3 Ω·cm及9.42×10-4 Ω·cm。最後,為進一步了解不同退火溫度對於MoO3薄膜的影響,我們運用HiPIMS+MF 6X電源鍍製MoO3薄膜並經過400~600°C退火後發現,薄膜

同樣在450 °C具出現較佳的結晶性及電阻率。第三部分我們將不同濺鍍電源模式沉積之MoO3薄膜鍍在雷射圖樣化之ITO基板上以製備光感測元件。研究發現,HiPIMS+MF 6X電源所鍍製之薄膜在500°C退火時,具有較佳的光感測性質,其在電壓5V時,IUV/IDark 及IBlue/IDark值分別為1.39及1.26。實驗結果顯示,以MoO3薄膜製備之光感測元件,由於薄膜缺陷較多導致IUV/IDark及IBlue/IDark值較低。因此,未來可嘗試將p型CuCrO2及n型MoO3薄膜相互結合,形成p-n接面二極體 (p-n junction diode),以提升其靈敏度,使其更適合應用於光電領

域。