简易多功能液体容器K题2019电子设计大赛电赛计划材料清单
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unityLiquidVolume液体容器插件下载,5.0以上可运用。
2021/4/24 2:56:19 14.01MB Liquid Volume unity插件
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一个液体流量累计功能块,运用非常方便,直接复制到s7-300的项目中即可。
2021/10/26 15:45:53 156KB s7-300累计流量程序
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采用简单的溶剂热法制备了多种无配位的LaF3:Nd/LaF3核/壳纳米晶体,具有高量子效率,高分散性和低猝灭比。
通过X射线衍射(XRD)和透射电子显微镜(TEM)表征了它们的相和形状。
研究了在不同时间制备的样品的光学性质。
核/壳纳米晶体在二甲亚砜(DMSO)/四溴乙烷溶剂中的分散度很高(312mg/mL)。
这些透明的胶体溶液在1057um处具有增强的高量子效率(61.2%)。
因此,具有优异的近红外至近红外(NIR到NIR)荧光的LaF3:Nd/LaF3核/壳纳米晶体是液体介质中发光材料的有希望的候选者。
2021/3/27 1:32:03 1.35MB Near infrared; Core shell;
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目前国内在液位自动控制方面缺少长期可靠的使用范例,还没有适用于液位测量和自动控制的定型产品。
因而,开展液位自动控制的研究工作十分必要。
  系统为一个水位监测与控制装置,通过键盘可以设定瓶内液位(0~25cm内的任意值),并通过控制电磁阀(或类似于电磁阀的装置)使瓶内的液位达到设定值,液位超过25cm或低于2cm时会发出警报。
显示器能实时显示当前液位状态和瓶内液体重量以及阀门状态。
2018/11/3 6:48:05 178KB 传感器 水位
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建立了一套基于大气压液体阴极辉光放电原子发射光谱(electrolytecathodeatmosphericglowdischargeatomicemissionspectroscopy,ELCAD-AES)的水中金属离子检测装置,并在该装置上对水中金属离子铅(Pb)进行了检测,随着Pb浓度的增加,Pb元素的发射光谱强度显著增强,Pb浓度在10~80mg·L-1范围内时,其发射信号强度与浓度呈现一定的线性关系。
实验考察了放电电流、易电离元素对Pb发射光谱的影响,表明当电流增加到70mA时,Pb元素的信号强度最强,溶液中的易电离元素对Pb元素信号强度产生微弱影响。
同时探讨了酸化试剂对Pb发射光谱的影响,发现用HNO3酸化溶液时Pb发射光谱强度最强,而降低pH值可以有效的提高Pb发射光谱强度。
研究了等离子体内不同区间的原子发射光谱强度,结果表明金属原子Pb的发射光谱集中在靠近阴极的区域,因而获得了Pb元素的最佳探测位置。
计算得到采用便携式光谱仪作为探测系统的水体Pb元素痕量检出限为0.7mg·L-1,相对标准偏差为1.7%,两种实际水样检测回收率分别为95%~106%,表明本
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StonerPipelineSimulator(SPS/Simulator)(SPS/仿真器)是一种先进的瞬态流体仿真应用程序,它分为气体和液体两个模块,分别用于模仿管网中天然气或(批量)液体的动态流动
2019/1/16 16:55:08 6.99MB SPS
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研究目的:1.直观而集中地显示液位状态;
2.在运行中可以随时方便修改系统的控制参数、改变液位上下限;
3.传统的水位控制系统虽然结构简单但是功能单一,基于单片机的液位测量装置具有测量精确、重复性好、功耗低等特点,且价格低廉,通用性、实用性强,能够在稍作改造后或直接用于诸如自来水厂的储水池,污水处理厂、化学工厂的各类液体池以及电厂的锅炉气泡等需要水位自动控制的场合。
2022/9/8 10:06:39 10.33MB STC单片机 超声波
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目的在于使学生通过学习本课程之后,掌握使用电子计算机研究化工单元内部过程(即三传和一反过程)的一套数值计算方法,即使用电子计算机求解有关的动量、能量、物质(组分)传递的微分方程,计算在有关化工单元过程中物料(包括固体、液体及气体)的温度、压力、速度、浓度分布,并由此进而计算有关过程的传热、流动阻力、传质参数、反应速率、产品分布的基本方法等。
2022/9/6 8:55:18 6.6MB 传热 流体 数值计算
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写毕业论文,从国外网站找到的液体流动仿真这方面的材料,这个是比较好的一个,可以运行,使用对比学习
2022/9/3 14:39:36 1.52MB SPH 流体涌动 流体仿真
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡