「怎麼樣讓自然進到建築裏頭,他的標準程序,一定先找個地方生火,為了要取暖,對於北歐人來說,這就是survival(生存之道),他一定會造一個桑拿。然後下一步就是把門、窗戶全部打破,把屋頂開洞,讓雨落下,太陽照進來,這裡的空間就會有生命,有生命就可以滋養茁壯,就可以讓這棟房子透過時間,用它自己的方式做它自己。」
感謝鍾秉宏建築師今天溫暖的分享,不只是理性的講述馬可提出的理論,也感性的分享對於馬可作品的喜愛,非常感謝觀眾的踴躍參與,展覽最後一天,還有最後一場定時導覽,下午3點,歡迎準時參加!
📣因場地鋪面特殊,為了您的安全,建議穿著包鞋或平底鞋,避免穿著拖鞋及高跟鞋。
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零城─馬可.卡薩格蘭:邁向第三代城市
ZERO CITY—Marco Casagrande: Who Cares, Wins the Third Generation City
展期:即日起至8/5(日)10:00-18:00,週一休館
地點:忠泰美術館(台北市大安區市民大道三段178號)
主辦單位:忠泰美術館
策劃單位:Casagrande Laboratory、忠泰美術館
特別感謝:春池玻璃、淡江大學建築系
活動協力:明日咖啡
媒體協力:MOT TIMES 明日誌
參觀資訊:全票150元,優待票120元(學生、65歲以上長者),團體票100元(10人以上團體),免票(身心障礙者與其陪同者一名、12歲以下兒童)
#MarcoCasagrande #ZEROCITY #ThirdGenerationCity第三代城市 #JutArtMuseum
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#佈展偷偷看 👀
開幕倒數6天!
先來偷看一下這次的主角---馬可.卡薩格蘭Marco Casagrande (B. 1971)
馬可今天來到美術館,進行一項重要的任務─工作室的親手搭建,
一大早便捲起袖子,敲打著釘子,
隨著木條整齊的排列,工作室慢慢成形中~
未完待續,敬請期待!
😊😊😊😊😊
關於 馬可.卡薩格蘭
來自芬蘭的建築師,也是環境藝術家、生物都市主義者和社會理論家,多重身分的他曾獲2015年聯合國教科文組織(U.N.E.S.C.O)全球可持續性建築大獎(Global Award for Sustainable Architecture)與2013年歐洲建築獎(European Prize of Architecture),亦曾五屆參加威尼斯建築雙年展。
馬可在芬蘭赫爾辛基成立並主持卡薩格蘭建築事務所(Casagrande Laboratory),堅持創作具有生態環境意識的建築,透過世界各地的作品,傳遞建築應與大自然和諧共存的理念。
📣因場地鋪面特殊,為了您的安全,建議穿著包鞋或平底鞋,避免穿著拖鞋及高跟鞋。
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零城─馬可.卡薩格蘭:邁向第三代城市
ZERO CITY—Marco Casagrande: Who Cares, Wins the Third Generation City
展期:4/21(六)-8/5(日)10:00-18:00,週一休館
地點:忠泰美術館(台北市大安區市民大道三段178號)
主辦單位:忠泰美術館
策劃單位:Casagrande Laboratory、忠泰美術館
特別感謝:春池玻璃
活動協力:明日咖啡
媒體協力:MOT TIMES 明日誌
參觀資訊:全票150元,優待票120元(學生、65歲以上長者),團體票100元(10人以上團體),免票(身心障礙者與其陪同者一名、12歲以下兒童)
#MarcoCasagrande #ZEROCITY #ThirdGenerationCity第三代城市 #JutArtMuseum
mot理論 在 年輕闖王 尚明 Facebook 的精選貼文
【分享】(核心團隊領導力與學習的層級)
大家都知道,「核心團隊」是企業強盛或衰亡的主要關鍵。如何領導好核心團隊,將決定企業或組織興亡的成果!
領導力固然重要,但坊間關於領導的書籍、理論有百百種,但到底該怎麼選、怎麼學,才能在實務中學會有效領導,而非在變動中茫然無措?
本影片中,尚明老師談到了:
㈠ 現代領導力與傳統領導力的差異
㈡ 變革週期六階段
㈢ 變革和革命不同
㈣ 團隊協做的五項障礙
㈤ 知識層級與大師理論之迷思
㈥ 量表思維
㈦ 體驗式學習與領導力沙盤故事簡介
核心團隊領導力的沙盤模擬課程,將透過情境式學習帶領各界領導人、中高階主管,在變動來臨之前,搶先習得應變的能力,讓你和你的團隊在風浪中不只全身而退,更能向前推進!
有別於傳統的記憶式學習,一起來看看沙盤模擬課程的不同吧!
還在迷思到底哪個領導力版權課程最好嗎?事實上,全球最受歡迎與企業認同的版權課程,包括:
領越領導力、FDT克服團隊協做五項障礙、變革週期、領導人風格理論、關鍵時刻MOT,全數都結合在這個沙盤課程裡了。你還要分門派嗎?
霍元甲電影中,霍元甲與日本武道家安野論武,說到:
我以為,武術確實沒有高低之分,只有習武之人才有強弱之別...
你的員工上了再多的理論,甚至能站在台上分享,但是他們「做到了嗎?」
透過體驗式課程,讓領導力可以被衡量,才知道有多少進步。快來吧!
最近一期的課程資訊請參考下方連結:
https://goo.gl/RNsQRB
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這些真金白銀換來的實戰經驗都是課程中的具體案例,你將收穫以MOT概念貫穿的理論體系和實操步驟,學完立刻就能用。 4. #人人有用的思維方法這門課的邏輯,搬到哪裡都 ... ... <看更多>
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mot理論 在 [閒聊] VBT MOT CFT - 精華區TransBioChem - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
最近有兩三位版友有寄信來討論這方面的問題
想說簡單整理一下關於 VBT MOT CFT 他們的關係
寫得不算好 請大家鞭小力一點
首先是 VBT (Valence Bond Theory)
他是最早創造出來解釋鍵的理論
一般鍵的觀念 我們會先學到電子點式 以及 Octet Rule
八隅律告訴我們 因為周圍八顆原子 符合鈍氣組態
所以能量較低 相對是較穩定的存在
而我們再形成分子時 也必須遵守這個鐵則
每兩個電子形成一個單鍵 構成分子的兩個元素會共用這兩個電子
亦及 :C三O: 中間三鍵的六顆電子是C跟O都共用
所以 C 跟 O 都符合 Octet Rule
而進到了多原子系統 為了彌補不足之處
我們提出了 Hybrid (混成)的觀念來進行說明
為什麼我們需要混成的觀念?
我們知道 軌域要重疊
那部分才會重疊 形成鍵
但是呢 再多電子的系統 卻出現了異數
因為多原子系統會出現中心原子鍵結軌域不足的情況
這樣無法形成足夠的鍵 , 甚至會出現 沒有鍵但是分子仍然存在的怪現象
為了解釋這個現象 科學家假設
中心原子的外層 "價電子" 是允許提升到高能量的空價軌域
例如說 常見的 Be 好了 原本只填滿到 2S 軌域
但是再多電子情況
我們允許他的最外層電子提升到 2P 軌域 增加半滿的軌域數
好符合鍵結的數目
電子提升 --> 混成 --> 形成符合的鍵數 --> 化合物 (分子) 成型
這樣的步驟 我們就叫它混成
就是因為 混成 是一種假設性的理論
所以相對的 他也必須要有遵守的條件在
大致上來講 被公認的有三個
(其餘拉哩啦紮得就算了 最主要這三個有被正式提出來的)
1. 軌域能量條件必須相近才得以進行電子躍遷
2. 混成後軌域的數目會 = 混成前軌域的數目
3. 混成後每一個軌域 能量 .形狀 . 性質 必須是相同的
基於 Lewis 電子點式為基礎的 價鍵理論成形後
很多分子的形狀跟性質 開始得到解釋
也就是因此 開創了 VSEPR 的觀念
大約又過了快100年
MOT的觀念開始備發展了出來 (Molecular Orbital Theory)
為什麼會啟用到 MOT的觀念呢?
其實大家都知道 電子雖然是一顆一顆的
但你不會真的以為 鍵就是兩顆電子黏再一起 就變成鍵吧?
是的 實際上 整個MOT的中心理論
就是在闡述 實際上分子軌域 (&分子鍵) 是電子雲作用的軌跡
經由波動方程式 以及 原子軌域線性推算
波函數相同的部分 (重疊積分) 就是所謂的分子軌域
所以 其實所謂的分子軌域
不過是原子軌域再做加加減減的線型組合罷了
只要對稱性相同 就可以做出組合
而在這些過程當中 我們觀察到了 有些組合後能量變強 有些卻變弱
再經過計算後 我們得出了 MOT 的雛形
1. 分子軌域 即是原子軌域 or 電子雲的線性組合
2. 線型組合有+ 有- 定義+的情況為鍵結 而 - 的情況為反鍵結
兩者必同時生成且數目相等
3. 我們由幾個原子軌域 (電子雲) 來完成這個組合
那結果 (分子軌域) 就會有幾個
4. 原本帶得電子有幾顆 , 結合過後電子就會有幾顆
軌域鍵結的圖型 我相信大家手邊的書 應該都有 就不附了
引進了 MOT 的概念之後 我們能更有效的知道一些問題
例如說 剛剛的 C三O 中間是三鍵
那這三個 hybrid 軌域 能量是否相同?
或是 CH4 有4個 C-H bond 這4個 bond 的電子雲密度 是否一致?
這類的問題 開始得到解釋
但是 在典型元素 前三週期運作得還算可以的 兩個Theory
一遇到了過渡元素 (有 d 軌域者) 突然就崩壞了
所以 也開啟了 CFT系列的相關理論
先打到這裡好了... 有點累..
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