🦐蝦皮下標
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🏠面交地址:台中市北區一中街243號2樓
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⭕️商品品項:全新品 公司貨保固一年
⚠️附上台灣CASIO保卡
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保固內容(機芯和電池)
⚠️商品功能如下:
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錶殼 / 錶圈 /錶帶材質:樹脂
耐衝擊構造
礦物玻璃
防水200米
EL冷光照明(餘暉設計)
閃動響報
當鬧鈴、整點報時、倒數計時時間到達時
碼錶
測量單位:1/100秒
測量上限:00'00"00~59'59"99(前60分鐘)
1:00'00~23:59'59(60分鐘後)
測量單位:1/100秒(前60分鐘)、1秒(60分鐘後)
測量模式:經過時間、中途時間、第1名與第2名時間差
倒數計時
倒數單位:1秒
倒數範圍:24小時
倒數起始時間設定範圍:1秒~24小時(以秒/分/小時為增加單位增加)
其他:自動重複
多功能鬧鈴
整點報時
自動日曆(~2039年)
12/24時制切換
時間顯示:時、分、秒、pm、月、日期、星期
精確度:每月±15秒
電池壽命估計值:2年(使用CR2016)
尺寸:48.9 x 45.4 x 13.4mm
重量:53g
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商品介绍 :
為紀念G-SHOCK成立35週年,G-SHOCK攜手澳洲著名球鞋雜誌Sneaker Freaker及美國加州知名潮襪品牌STANCE推出三方聯名錶款DW-5700SF,今年更是Sneaker Freaker創立滿15周年。DW-5700SF以復刻經典再推出的DW-5700為基礎型號,並以「Redback」為主題,設計靈感來自澳洲致命蜘蛛-紅背蜘蛛,又名赤背寡婦蛛,紅背蜘蛛是一種劇毒蜘蛛,背部有個紅色印記,偏好棲息於黑暗乾燥處,雖然身型不長,但雌性的紅背蜘蛛攻擊性極強,所分泌出的毒素可構成致命的威脅,因此錶款整體外觀使用霧灰色設計,錶面為血紅色的液晶螢幕,被G-SHOCK粉絲稱為「吸血鬼」的液晶螢幕,表現出紅背蜘蛛的紅色背部,G-SHOCK在過去並不常使用此設計,而上下錶帶印有蜘蛛網圖樣,錶背、錶扣和按鈕的金屬材質皆以黑色離子IP處理完成,錶背更刻有Sneaker Freaker品牌標誌,搭配灰色及紅色組成的雙色錶帶,整體設計完整呼應了紅背蜘蛛的主題。而此次更邀請了潮襪品牌STANCE為聯名設計專屬襪款,以同樣的主題,襪子款為灰紅設計,並使用高科技的Ventron材質,襪上則印有STANCE及G-SHOCK品牌LOGO。錶款外包裝同樣採用灰色設計,印有品牌標誌及蜘蛛網設計,別具收藏價值!
Sneaker Freaker成立於2002年,由球鞋鑑賞家Simon“Woody”Wood所創立,是本澳洲球鞋雜誌,Sneaker Freaker以無所畏懼的態度而聞名,曾經與New Balance、Adidas、PUMA和Montana Cans等品牌推出聯名商品,Woody同時是一位著名的G-SHOCK收藏家,擁有300多支手錶,藉著二十多年來積累的產品知識,身為G-SHOCK粉絲,此次的合作Woody展現出其親和力,他表示:「我很注重錶款的細節,G-SHOCK紅色錶面的設計一直都是我最喜歡的,當Redback概念匯集在一起時,「吸血鬼」錶面絕對是必要的元素,雖然有些技術上的問題需要克服,但很感謝他們允許我使用血紅色液晶螢幕,這代表我對G-SHOCK的熱愛和認同。」
關於Sneaker Freaker
在2002年,Simon“Woody”Wood一直夢想能得到免費的球鞋,兩周後他創立了Sneaker Freaker,從早期龐克風格的雜誌愛好者到現今成為全球知名的雜誌,Sneaker Freaker在球鞋文化中記錄了每一個關鍵字,並曾經為Nike,Puma、Reebok和New Balance等品牌編寫和設計精裝書籍,Woody的熱情也讓Sneaker Freaker持續成長中。2018年Sneaker Freaker更與Taschen共同發行了The Ultimate Sneaker Book,結合了Woody對品牌的知識與設計技巧,Sneaker Freaker的合作因具有創造性和無懼態度而備受推崇。Sneaker Freaker自第一期出刊以來已超過十五年,至今在球鞋文化中始終走在最前線。
關於STANCE
來自美國加州的知名潮襪品牌STANCE以The Uncommon Thread「不凡的織線」為品牌精神,被譽為全世界最好穿的襪界藝術品,不但在材質上嚴格把關,同時也持續與不同領域、品牌跨界合作 STANCE不只在以往無趣的襪子上恣意揮灑創意,更希望讓每個人都找到屬於自己的襪子,STANCE目前在30個以上的國家販售。
蜘蛛網構造 在 金妮 Facebook 的最佳貼文
【#史上最詳細的登山杖使用指南】
登山杖擴展了人的行走邊界。
要讓登山杖充分發揮作用,必須要合理地使用它們。
剛開始參與戶外的山友,往往是雙腿走天下,
而膝關節經歷過磨礪的山友,則深刻明白手拄雙杖,“四腳行走”的意義。
用不用杖,看個人理解和需求。
事實上,登山杖是可稱得上是最為實用的戶外裝備之一。
對很多山友而言,沒有登山杖的徒步根本難以想像。
#為什麼需要登山杖?
登山途中,往往地形崎嶇,身上也會背負不輕的物資裝備,這對腿部和膝關節是額外的壓力,登山杖最大的作用就是緩解這種壓力,同時它也具備支撐,探測等其它功能。
分擔腿部壓力——登山杖讓強健的手部肌肉參與到行山過程中,分擔不堪重負的腿部肌肉和膝關節的壓力,是對全身肌肉的高效利用。
“如果有效使用登山杖,那麼每個步伐在手臂用力後可以減少7~11公斤的壓力……並且能在下坡時減少膝蓋22 %的衝擊力,也能減少腿部肌肉21 %的負擔 ” 。
重裝徒步,有杖無杖,天壤之別。
保持穩定——登山杖作为人体双脚之外的两个支点可以显著地增加在较滑路面的抓地力,比如在倾斜的岩石路面。
下坡時使用雙杖,可以讓你永遠保持至少三點觸地的狀態,大大增加身體的穩定性。
有了穩定,速度就可以安全地提起來。
除了核心的行走輔助功能,登山杖還可作為探針,估量河流深度、探測前方路面是否牢靠等。它亦可作為護具,幫山友們撥開路旁帶刺的植物或者煩人的蜘蛛網。當你需要休息時,它能支撐你的背包或身體,也能為你支起帳篷。
登山杖的價值毋庸置疑,認識它們的構造有助於更好利用。
#登山杖的構造
經過多年發展,登山杖的構造算不上簡單,但其本質上就是一根升級版長棍。這個長棍拓展了握把、腕帶、杖尖等部件,而為了長度調節,它採用幾段可伸縮的支桿,並用壓力鎖將它們連接。
握把——即使用者手握住的部位。把手以軟木為佳,橡膠或泡棉次之,塑料又次。
腕帶——登山杖上用來套住手腕的帶子,對很多登山杖來說,防脫功能是其次,主要是用來承力,下文會詳細談到。
支桿——登山杖的核心部分,即握把以下到杖尖以上的支桿,一般採用鋁合金或碳纖維材質。
鎖——用來調整併固定登山杖長度的裝置,有內外鎖之分。
杖尖——位於登山杖末端的杖尖,是登山杖接觸地面的部位,一般採用堅硬的鎢鋼材質。
杖尖保護套——套住登山杖杖尖的套子,通常採用塑料或橡膠材質,
除了保護杖尖以外,還有三大用處:
防止運載登山杖時杖尖對其他物品或人的刮擦
防止杖尖對人文景觀或歷史遺蹟的破壞
在某些地形提供比金屬杖尖更好的抓地性能
杖尖保護套有其存在價值。
杖托——一些登山杖在靠近杖尖處安裝的塑膠碗狀物,一般分為阻泥籃或雪托兩種,後者更大,它們使登山杖在軟質地面(沙、泥、雪)能夠提供更多支撐,也防止登山杖因插入過深而導致難以拔出或折斷的情況。
現代登山杖結構不算簡單,要如何高效使用它們也是講究的,這也是本文的重點。在登山杖的使用過程中,長度調節、揮杖動作、以及一些安全細節都將影響登山杖功能的發揮。其中長度是使用者第一個要面對的問題。
#登山杖的最佳長度
大部分現代登山杖是可調的,這樣的設計除了適應使用者的身高臂長,更是為了應對山野間的各種地形。
平地90°原則——在平地上來說,使用者應雙臂自然下垂,然後將前臂抬起與上臂成90°,手握的登山杖正好觸及地面,這就是登山杖的最佳長度。
最佳長度因人而異。
在這樣的長度下,所使用的登山杖能夠達到最佳受力,且運用時能保持最小幅度的揮動,從而省力。
上坡收短——當處於爬升途中,如果坡度越陡,登山杖應該被縮得越短。這樣的話,使用者雙肩才不會因肩部抬得過高而感到疲憊。
#上坡時大小臂亦呈90度為佳。
下坡拉長——當處於下坡時,登山杖通常應該由平地最佳長度伸長至5-10cm,這樣你可以先出杖穩定,再邁腿,且無需過度彎曲膝關節。
先下杖,再下腿,隨時三點接觸,穩定高效。
橫切一短一長——當使用者要在斜坡上橫切過去時,在身體兩側,地形高的一邊應將登山杖縮短,地形低的一邊應將其伸長,即手持一高一低的登山杖。以此來保障橫切的穩定性。
橫切山脈時,主要承重還是在較短的杖上。
合理調節登山杖的長度有助於行走效率的提高,除此之外,登山杖的腕帶也同樣重要,它將手與杖更輕柔地結合在一起。
#腕帶用於承力
很多山友認為,腕帶的存在只是單純防掉,事實上腕帶意不僅在此。登山杖腕帶之所以做得寬厚舒適,而不只是一根細帶,其目的在於承力。而要發揮它的承力功能,我們需要正確地穿戴。
腕帶穿戴——使用者應將手從腕帶的下方穿過,然後腕帶與登山杖結合的頂端握在手中,抓住登山杖的把手,這樣腕帶就能托舉你的手部。
此外,腕帶的鬆緊是可調的,其程度取決於腕帶能否正好承受住使用者手的重量,既不太鬆而無處著力,也不太緊而難以取下。
腕帶承力——正確穿戴之後,腕帶能起到托舉手部的作用,即使你輕輕地握住登山杖把手,也能讓登山杖的支撐力通過腕帶輕柔地傳遞到全身。
在登山杖不停地與地面硬碰硬的接觸中,通過柔軟的腕帶承力,能很好地放鬆並放保護腕部。
腕帶,與硬杖的軟連接。
正確地穿上腕帶之後的下一步,就是揮杖輔助行走。部分山友在長時間揮杖後會感到手腕酸痛,或者說覺得登山杖並沒有達到助力行走的效果。
的確,對剛步入山野的朋友來說,用“四條腿”行走並不是一種日常的動作,因此要做到高效地使用雙杖,還需要留意它們的揮杖方式。
#如何高效揮杖?
沒有絕對正確或錯誤的登山杖用法,但在不同情況採用不同揮杖方式能提高效率。
平路腳杖反向——最自然的登山杖使用方式,如四腳動物一般行走,杖與手交錯前進。
平常走路時也是腳手反向,這樣使用登山杖能最快地找到行走節奏,也方便地調節速度。
平常行走時手怎麼揮,登山杖就怎麼出。
握把微向前傾——在平地行走時,雙杖握把朝前,能減少每次揮杖的手臂擺幅,同時向前高效地推進身體。如此也能減少手腕的發力。
杖幾乎拖著地走,同時發揮推進作用。
陡路雙杖齊出——當使用者在陡峭的斜坡上爬升或下行時,同時將一對登山杖落地,為身體增加兩個支點,這樣更利於穩定身軀。
雙杖齊出,通過困難地形。下坡手勢也有變化。
最佳長度、腕帶承力、高效揮杖,你已經最大發揮了登山杖的行走輔助功能。但這並未結束,安全地使用登山杖才能為此事畫上完美句號。
#如何安全使用?
登山杖既非木棒也不是鋼棍,它的杖尖剛硬尖銳,但杖身由幾節支桿連接在一起,並不抗拉。因此它存在一些安全隱患,需要我們在使用中註意。
注意杖尖——後方有隊友跟行時,勿將登山杖向後翹起,尖銳的杖尖可能會傷害你的隊友。在手臂勞累,或需要使用手部抓握其它物體(如爬陡峭的碎石坡)時最需注意。
管好杖尖,守住友情。
如果不使用登山杖,及時收納,避免因疏忽造成的不快與傷害。
切勿拉人——山友們總會在障礙地形拉一把後面的同伴,但切記不要用登山杖去拉人。
因為登山杖各節之間的鎖緊力可能小於拉同伴時產生的拉力,尤其是長時間使用過的登山杖,支桿之間的鎖力業已下降。用登山杖拖拽負重的隊友,可能會面對支桿互相崩離的結果。
登山杖的鎖定係統可承受的拉力很有限。
#登山杖總結重點:
縱情山野之中,
登山杖可以成為山友們的第二雙腿。
高效使用雙杖,
將大大提升你的行山體驗與效率。
平地上,握住登山杖,杖尖觸地,大小臂呈90°時,是登山杖的最佳長度。
上坡縮短雙杖,下坡伸長雙杖,橫切長短搭配。
下方穿入腕帶,使用腕帶承力,即省力又防震。
握把前傾,交錯揮杖,人杖合一。上下坡,雙杖齊出,穩中求進。
杖尖鋒銳,勿對友人,杖桿非穩,勿要拉人。
蜘蛛網構造 在 科技大觀園 Facebook 的最讚貼文
【蜘蛛人吊蛛絲飛簷走壁,現實中可能發生嗎?】
#蜘蛛絲到底有多強韌呢
蜘蛛絲的直徑約為頭髮的十分之一(約1微米),卻比同等粗細的鋼絲還要強韌5倍。電影中蜘蛛人曾用蜘蛛絲擋下地鐵,這麼誇張的情節有可能實現嗎?
英國萊斯特大學對此做了研究。他們發現,如果假設列車及乘客的重量是20萬公斤,而列車以88.5公里行駛速度,則要讓列車停止須施以30萬牛頓的力並維持50秒。再假設蜘蛛人射出6束蜘蛛絲,每束寬度約5公分,那麼的確有機會使快失控的地鐵停下來。(竟然還真的可以)
蜘蛛絲之所以這麼強韌,祕密在於它特殊的結構。蜘蛛絲是一種由胺基酸所組成的蛋白質高分子結構,其中一部分為沿著蜘蛛絲順向排列的結晶結構,另一部分則是非結晶式的網狀構造。順向的結晶結構可以提高抵抗外力的強度,非結晶式的網狀結構則會像彈簧一樣,使蜘蛛絲具有極佳的延展性。當有異物碰到蜘蛛網時,這種特殊結構就能透過伸長來吸收撞擊的能量,也難怪登山的人會這麼討厭蜘蛛網,因為真的太難纏啦!
#蜘蛛絲
#材料科學
想知道更多嗎?看這裡↓↓↓
https://scitechvista.nat.gov.tw/c/sgVz.htm
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ITIS評析
https://itisdom.itri.org.tw/itri/itisnews.nsf/kdanatextile/1F681385128FABE548256E2F005BA92A
蜘蛛絲是大自然孕育各類型生命中的奇蹟,其優異的物理性質是一般纖維天然纖維甚至是
合成纖維所無法比擬的,因而引起了世界各國科學家的興趣與關注。它是多種極其特殊的
氨基酸所構成的蛋白質纖維,具有超強的韌性與抗斷裂機能,又同時具有質輕、抗UV與生
物可分解等特點,製成纖維後可應用在科技、國防、醫療等領域。
蜘蛛的構造與進化
在生物學的領域中,蜘蛛是隸屬節肢動物門、蛛形綱、蛛形目。實際的種類可能多達7萬
種,實際上正式命名的也有3萬6千種之多。世上發現最大的南美巨型舞蛛長度可達到25cm
,而最小的帕圖迪戈雄蛛僅有0.37cm。不同的蜘蛛,無論其大小與吐出絲的成分都具有明
顯的差異。人們平時所見的蜘蛛網其實是來自蜘蛛體內7個不同線體的絲所分泌而成,其
中不同線體的絲,在結網時亦具有不同的功用,例如蜘蛛網的外圍圓框架與提供自身活動
的吊曳絲便是出自不同的線體。據文獻刊載,早在幾億年前地球就發現蜘蛛的蹤跡,進化
至大約四億年前時才具有造絲的線體,而在2003年8月,瑞士的科學家在一塊琥珀中發現
了一束1億3000萬年前的蜘蛛絲,並且還在蜘蛛絲上發現了線體所分泌的黏液。故研判,
有可能那時的蜘蛛才具備結網的能力。
蜘蛛絲的結構
蜘蛛絲的主要成分為蛋白質,和羊毛與蠶絲的構造相似。蠶絲亦是由各種氨基酸所構成的
蛋白質纖維,主要的成分是丙氨酸、甘氨酸、絲氨酸和酪氨酸等四種氨基酸所組成。絲質
材料的主成分是丙氨酸。不過科學家發現蜘蛛絲是由多種胺基酸組成的,這些胺基酸包括
:谷氨酸鹽、絲氨酸、白氨酸、脯氨酸和酪氨酸等等,大約有17種左右。在物理性質方面
,蜘蛛絲的密度為1.34左右,和羊毛與蠶絲等蛋白質纖維相近。除了外觀閃亮有光澤外,
亦具有抗紫外線與耐熱的特性,蠶絲在140℃便會產生黃化的現象,而蜘蛛絲在200℃以下
時則表現出優良的熱穩定性,超過300℃時採會呈現黃變的情況。由於蜘蛛絲的構造幾乎
全部都是蛋白質,故有生物分解與回收等優點,不會對環境造成污染,且符合可持續發展
的要求。在力學方面,科學家們還對蜘蛛絲的圓周絲的初始模量、應力應變進行了測試。
蜘蛛網圓周絲的初始模量明顯高於Nylon6,比起高強力的芳香族聚醯胺纖維低,但圓周絲
在蜘蛛絲中不是強度最好的一種。值得一提的是高強力的芳香族聚醯胺纖維的斷裂伸長只
有2.5~3%,而蜘蛛絲是36~50%。因此才具有吸收龐大能量的特性。蜘蛛絲除了擁有耐熱的
特性以外,同時亦有極其優異的耐低溫性能。據測試,蜘蛛絲在攝氏零下40度時仍具有彈
性,只有在更低的溫度下才變硬,故有需求在低溫的場合使用時,亦可使用此種纖維。
美國喬治大學昆蟲學家羅斯女士曾說,蜘蛛絲是一種超級纖維,在高溫與低溫時非常穩定
,在一定條件下甚至還具有導電的性質。某些蜘蛛牽引絲的細度甚至達到「奈米」的等級
,蜘蛛絲素材繩索強度則是同樣粗細鋼絲的好幾倍。亦有人估算若將蜘蛛絲集中為鉛筆般
的粗細,可以拉住一架正在飛行的噴射式客機。
蜘蛛絲的人工生產方式
人們在最初使用養殖蜘蛛時遭遇到障礙是蜘蛛很難養殖,而且在群居時會互相殘殺。科學
家們思考應該先研究取得這種類似蜘蛛絲成分的蛋白質,再進行紡絲。研究出蜘蛛絲的製
備方法,長久以來都是科學家的夢想。近年來隨著生物技術的發展和科學家對蜘蛛吐絲原
理的深入研究,蜘蛛絲人工生產的方法有了突破性進展。一般說來有以下四種方式:
1. 牛羊乳蜘蛛絲法
加拿大的一家Nexia生技公司已宣佈研發成功,辦法是運用生物技術將蜘蛛絲的基因注入
母山羊的卵細胞中,這種方式所得到的蜘蛛絲蛋白質純度可高達70-90%,是世上最先發
展出來的「人工蜘蛛絲」。這種羊奶中含有經基因重組的蛋白質製程纖維後,其強度比
Kevlar高3.5倍左右。
2. 微生物植物吐絲法
此法是將蜘蛛絲基因轉移到細菌、酵母或植物上,通過細菌發酵的方法來獲得蜘蛛絲的蛋
白質,由紡嘴擠出,即可得到仿蜘蛛絲的絲線。
3. 利用植物來生產蜘蛛絲蛋白質法
此種方法是將能蜘蛛絲蛋白的基因移植給花生、煙草和穀物等植物,使植物能大量生產近
似於蜘蛛絲成分的蛋白質原料。
4. 利用蠶吐蜘蛛絲法
此法亦利用生化技術中的「電穿孔」法,將蜘蛛絲的基因注入蠶卵之中,使養殖出來的家
蠶分泌出含有蜘蛛絲蛋白質的蠶絲。此研究被中國大陸列為重點的研究項目。
結論
蜘蛛絲有吸收巨大能量的能力,同時又有耐高溫、低溫與抗紫外線的特性,可廣泛應用在
軍事(防彈衣)、航空航太(結構材料、複合材料和宇航服裝)、建築(橋樑、高層建築
和民用建築),加上它又是由蛋白質所組成,和人體有良好的相容性與生物分解性,因而
可用作醫療材料,如人工筋腱、人工韌帶、人工器官、醫療縫合線、人工韌帶、人工皮膚
等外科植入材料等。
可以預期的是,蜘蛛絲是一種新興的生物纖維材料,有著有驚人的性質,隨著現代科
技飛速發展和生物技術的日趨成熟,相信蜘蛛絲的工業生產會在不久的將來得到實現,成
為新的高級材料。
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