利用python语言对高熵合金的不同晶体结构进行分类,并得出不同的特征属性对晶体结构重要性的大小
2023/8/12 8:21:55 3KB python class
1
利用光学傅里叶变换研究多晶硅绒面微结构形貌与反射率之间的关系。
理论分析表明:多晶硅绒面反射率与表面微结构形貌、单位面积上陷阱坑数量有关。
如绒面由V字型槽或坑构成,则绒面反射率比较高;
如多晶硅表面上密集布满U字形坑或槽、内表面绒面化,这种结构构成的绒面反射率低。
实验上用不同比例的酸液刻蚀多晶体表面,用扫描电镜(SEM)观察多晶硅表面SEM图,测量了其表面反射率,分析表面结构形貌与反射率的关系。
实验结果与理论分析相吻合。
2023/7/26 3:16:15 4.21MB 太阳能电 多晶硅 形貌 陷光效应
1
Crystal-Calculate可以通过提供晶胞参数一键计算出任意晶面的晶面间距,及任意两个不同晶面的晶面间距和晶面夹角,是研究晶体学的一个好帮手
2023/7/18 9:07:53 59KB 晶面间距
1
低发射率光子晶体(PC)具有高反射特性,在高温环境的强烈照射下,高反射光子晶体会成为亮目标。
为了使光子晶体具有环境适应性,使之在相当宽的照度范围内都能与背景融合,对光子晶体的特性进行了深入研究。
采用改变光子晶体周期数的方法,设计并制作了发射率分别为0.116、0.212、0.307、0.519、0.606、0.718的6种光子晶体,拼接成4块光子晶体迷彩(PCpp),并将其覆盖在仿真目标上。
用8~14μm热像仪观察目标和背景,并记录各个时间点的平均辐射温度数据,利用辐射温度来计算目标和背景之间的欧式距离和目标在此背景下的伪装效率。
对比结果发现,发射率为0.212、0.30
2023/7/17 7:42:07 2.52MB
1
采用熔盐法分别采用KCl,K2SO4,K2CO3或KNO3为熔融盐和Nb2O5反应,900℃下反应2h合成了铌酸钾晶体。
研究了熔融盐的种类对产物组成、形貌和光学性能的影响。
X射线衍射检测结果表明分别采用KCl和K2SO4为熔融盐时的产物为KNb3O8,而采用K2CO3和KNO3为熔融盐时得到的产物为K3NbO4。
电子扫描显微镜检测结果表明采用KCl为熔融盐时产物为0.2~0.5μm宽,1~10μm长的棒状结构,采用K2SO4为熔融盐时,产物为0.2~1μm宽,1~25μm长的棒状结构。
采用K2CO3为熔融盐时,产物不是棒状结构,而是不规则颗粒状结构。
采用KNO3为熔融盐时,产物为0.2~1μm宽的棒状结构,长度为0.5~4μm,部分棒连接在一起。
荧光光谱研究表明,以K2SO4,K2CO3和KNO3为熔融盐制备的样品具有非常相似的荧光光谱,以KCl,K2SO4和K2CO3为熔融盐制备的样品具有较好的荧光性。
2023/7/15 20:22:24 1.6MB 光学材料 铌酸钾 熔盐法 optical
1
Propagationoflaserpulsesinphotoniccrystalfibersusingthesplit-stepFouriermethod使用分布傅里叶发模拟光子晶体光纤中的脉冲传播。
包含windows下直接运行的exe程序和Python源代码
2023/7/12 18:13:18 14.38MB nlse laserfoam 光纤中的脉冲传输
1
概述了高平均功率激光器电光开关中产生的热光退偏和波前畸变,介绍了采用KTP和DKDP晶体热补偿电光开关的原理和技术。
2023/7/6 15:40:39 503KB 电光开关 电光晶
1
comsol仿真光子晶体光纤,能帮助你进一步学习comsol在光子晶体光纤中的应用。
2023/7/4 17:32:56 1.42MB comsol
1
基本要求1)设计一个有“时”、“分”、“秒”(23h59m59s)十进制显示,“秒”使用发光二极管闪烁显示,同时成为小时与分钟的显示分隔。
2)具有校时电路,对当前时间进行校时。
具有校时、校分、校秒功能。
3)用中小规模集成电路组成电子钟,并在实验箱上进行组装、调试。
4)画出框图和逻辑电路图,写出设计、实验总结报告。
4)选做a)闹钟系统b)整点报时功能。
在59分59秒时输出1000Hz信号,音响持续1秒,在1000Hz音响结束时刻为整点。
5)提示:由石英晶体振荡器、分频器、计数器、译码器、显示器和校时电路组成,石英晶体振荡器产生的信号经过分频器作为秒脉冲,秒脉冲送入计数器计数,计数结果通过“时”、“分”、“秒”译码器显示时间。
2023/7/2 13:32:55 1.01MB 课题:数字钟
1
系统地介绍了硼酸盐非线性光学晶体发现的历史背景和理论基础,以此来纪念激光发现五十周年。
2023/7/2 1:43:02 920KB 硼酸盐非 阴离子基 borate no
1
共 126 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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