hinged中文的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們挖掘到下列精選懶人包

hinged中文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)霍爾寫的 錨:斯蒂芬.霍爾作品專輯 可以從中找到所需的評價。

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國立臺灣大學 醫學工程學研究所 趙福杉、陳適卿所指導 許智超的 針對步態訓練的三維列印動態足踝輔具-設計與臨床試驗 (2021),提出hinged中文關鍵因素是什麼,來自於足踝輔具、偏癱、中風、步態訓練、三維列印。

而第二篇論文國立宜蘭大學 食品科學系碩士班 陳輝煌所指導 林雅琴的 以漆酶時間溫度指示器監測冷鏈中截切小黃瓜的品質變化之實域驗效 (2021),提出因為有 截切小黃瓜、時間溫度指示器、漆酶、實域驗效、總生菌數、預測誤差的重點而找出了 hinged中文的解答。

最後網站Hollywood Union Ratifies Deals With Streamers and Studios則補充:The primary driver behind the strike threat hinged on disagreements over how crew members are compensated for their work on streaming TV and ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了hinged中文,大家也想知道這些:

錨:斯蒂芬.霍爾作品專輯

為了解決hinged中文的問題,作者(美)霍爾 這樣論述:

現在的建築師們比以前有更多環球旅行的經歷,許多國家委托外國建築師在他們無名的土地上建設。倘若建築變得越來越同那些形成建築的局部與總體關系、形成建築的內涵與感知的基本原理相斷離, 《錨》闡釋的這些基本哲理就相當于闡明一個相關的、具有內涵的建築概念。面臨變化多端的土地、文化、氣候以及它們的城鄉環境等形成的挑戰,對于如何能使建築錨結于場地而言仍然是一項新的任務。

針對步態訓練的三維列印動態足踝輔具-設計與臨床試驗

為了解決hinged中文的問題,作者許智超 這樣論述:

背景:我們設計了一種新型足踝輔具 (Ankle Foot Orthosis, AFO),即理想訓練 AFO (IT-AFO),通過對偏癱下肢的運動反饋來改善中風相關偏癱患者的行走能力。因此,我們試圖比較有和沒有動態控制的 IT-AFO 與傳統前型 AFO 或無 AFO 之間的步態運動學參數。方法:使用 RehaWatch® 系統測量 7 名偏癱患者(平均 51.14 年)的步態參數。這些參數在四種情況下進行了比較:無 AFO、傳統前部 AFO、無動態控制的 IT-AFO 和具有動態控制的 IT-AFO,每種情況進行 3 次 10 米步行測試。結果:佩戴IT-AFO後,擺動期背屈角增大,動態控

制後背屈角變大。這些數據可以確認落腳的改善;然而,在擺動階段,有和沒有 AFO 控制條件的參數之間的差異並不顯著。與傳統 AFO 或無 AFO 相比,有或沒有動態控制的 IT-AFO 在更大程度上增強了偏癱和未受影響下肢之間的負荷響應。與使用傳統 AFO 相比,使用 IT-AFO 和不使用動態控制時,偏癱下肢站立階段的持續時間也更長,從而改善了不對稱性。與其他條件相比,IT-AFO 的用戶舒適度和滿意度更高。結論:具有動態控制的 IT-AFO 改善了步態模式和重心轉移到偏癱下肢,減少了步態不對稱。有無動態控制IT-AFO的差異無統計學意義,受樣本量限制。然而,這項研究顯示了 IT-AFO 在步

態訓練中應用正運動反饋的潛力

以漆酶時間溫度指示器監測冷鏈中截切小黃瓜的品質變化之實域驗效

為了解決hinged中文的問題,作者林雅琴 這樣論述:

本研究以漆酶時間溫度指示器(laccase time-temperature indicator, LTTI)實域監測冷鏈中(物流運輸及模擬超商開放式冷藏櫃架售期的溫度變動)截切小黃瓜之品質變化,驗效LTTI標籤響應品質的準確性。以廠商T為例,分析截切小黃瓜恆溫儲存下品質變化,配合品評結果,以總生菌數(total plate count, TPC)達6 log CFU/g定義為截切小黃瓜品質劣變臨界點(critical point of cucumber deterioration, CPcucumber),TPC活化能(Eacucumber)為70.06 kJ/mol。當LTTI標籤呈色達

ΔL* = 36.89時,呈色明顯變深,定義為呈色臨界點(critical point of TTI coloration, CPTTI)。在LTTI標籤中添加非競爭型酵素抑制劑疊氮化鈉(NaN3),可延長CPTTI並擴大呈色反應Ea範圍,其中雙劑型添加0.01~0.10 mM NaN3後,EaTTI為34.21~55.69 kJ/mol,單劑型添加0.05~0.14 mM NaN3後,EaTTI為57.59~66.56 kJ/mol。實域驗效試驗中,以實驗室開放式冷藏櫃模擬零售商溫度變動儲存試驗時,平常溫度為5−6 °C,模擬除霜溫度上升為13−14 °C;另由物流溫度紀錄顯示,宅配或貨運在

卸、裝貨過程中,使貨物脫離建議冷藏溫度,故冷鏈過程中有部分時間未能符合冷藏食品低於7°C的要求。以動力學模型並考量EaTTI與Eacucumber差值小於25 kJ/mol,設計LTTI標籤配方,以應用於監測截切小黃瓜品質劣變進行實域驗效,其中添加0.05 mM NaN3的雙劑型LTTI標籤(20 μg/cm2漆酶、20 mM愈創木酚)於119.5小時達CPTTI,對應截切小黃瓜(自扣PET蔬果盒)於137.8小時達CPcucumber,兩者預測誤差為13.3 %;添加0.10 mM及0.12 mM NaN3的單劑型LTTI標籤(20 μg/cm2漆酶、5 mM愈創木酚),分別於134.3及1

56.6小時達CPTTI,對應截切小黃瓜於140.1小時(可呼吸蔬果袋)及165.6小時(調氣包裝)達CPcucumber,兩者預測誤差分別為4.6及3.9%。顯示在冷鏈的溫度變動下,以動力學模型設計的LTTI標籤能有效反應截切小黃瓜累積溫度及時間之品質變化資訊,觀察者可藉由辨別LTTI標籤呈色變化,監控並評估截切小黃瓜冷鏈中之品質劣變。