分别以尿素、甘氨酸及二者一定比例混合体作为有机燃料,采用低温燃烧法快速合成了宽频谱红外上转换发光材料CaS∶Eu,Sm,反应时间为2~3min,产物为红色疏松多孔的超细粉末。
研究了燃料种类、燃料用量对于燃烧反应现象、燃烧产生的气体量及终产物表观形态的影响;研究了辅助氧化剂用量对于燃烧反应的影响。
X射线衍射(XRD)物相分析表明样品为面心立方CaS晶格结构。
光谱分析表明样品在800~1600nm之间具有宽频谱红外响应效应,上转换发光峰值波长位于655nm,对应于Eu2+离子的4f65d→4f7(8S7/2)跃迁。
2021/6/21 18:04:08 634KB 材料 CaS∶Eu Sm 宽频谱红
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CiscoPacketTracerv7.2.2-中小型企业网络建设最终部署文件与文章中小型企业网络建设-CiscoPacketTracerv7.2.2思科网络模仿器实验练习(https://blog.csdn.net/weixin_39329758/article/details/90709777)相对应,下载对应CiscoPacketTracerv7.2.2软件,在软件中打开“中小型企业网络建设.pkt”即可。
等待各个设备加载完毕即可。
2018/8/3 9:07:50 117.35MB PacketTracer-7.2 思科模拟器
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模拟雪花的形成,对于相场法的学习很有协助,有关于PDF自定义相场方程
2022/12/3 17:04:20 7.9MB 仿真
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本人在学习comsol裂纹扩展时所整理的资料,内容包含有限元文件和所参考的论文资料,对于初学者是一个很好的资料。
2022/12/3 16:32:58 55.87MB comsol 相场法 裂纹扩展
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CiscoPacketTracerv7.0软件CiscoPacketTracerv7.0-中小型企业网络建设最终部署文件与文章中小型企业网络建设-CiscoPacketTracerv7.0思科网络模仿器实验练习(https://blog.csdn.net/weixin_39329758/article/details/90709777)相对应,下载对应CiscoPacketTracerv7.0软件,在软件中打开“中小型企业网络建设.pkt”即可。
等待各个设备加载完毕即可。
2022/11/28 7:39:44 107KB Cisco Packet Tra 网络建设
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解压ch10内的压缩文件WiFiLocation.zip,导入工程WiFiLocation;
打开清单文件,查看使用WiFi定位的权限;
打开程序文件MainActivity,查看检测WiFi能否打开及开启WiFi的代码;
查看位置管理器方法requestLocationUpdates()中位置监听器的用法,并与GPSLocation工程中的位置器用法相比较;
查看使用WiFi定位获取经纬度的代码;
部署工程并做运行测试;
打开清单文件,屏蔽使用WiFi中的第二条权限,验证部署工程时会失败
2015/9/11 11:49:23 1.62MB Android WIFI 定位
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基于DSP28335产生4路PWM移相程序,每路以A为准,B与之互补,带死区。
移相以第一路信号(EPWM1A)为基准。
假定第一路与第二路之间的移相角为D1若D1=x,则D1对应0.24*x度,例如x=50时,D1对应12度。
2015/3/7 3:34:51 13KB DSP28335 PWM 移相
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MultigenVEGA是MultiGen-Paradigm公司最主要的工业软件环境,用于实时视觉模仿、虚拟现实和普通视觉应用。
Vega将先进的模仿功能和易用工具相结合,对于复杂的应用,能够提供便捷的创建、编辑和驱动工具。
Vega能显著地提高工作效率,同时大幅度减少源代码开发时间。
2019/11/20 19:18:47 57KB Vega Prime
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<正>针对单输入单输出系统的毛病检测,采用混沌振荡器作为激励源,并利用非一致延迟时间法对被测系统输出时间序列进行相空间重构.在相空间中平衡点附近定义了指向Lyapunov指数,并用其对被测系统输出在相空间中平衡点附近特征结构进行分析,实现了对单输入单输出系统的毛病检测.仿真结果表明,被测系统的参数变化将会引起相空间中平衡点附近特征结构的改变,指向Lyapunov指数对其变化敏感.
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本文引见cadence软件的入门学习,原理图的创建、仿真,画版图和后仿真等一全套过程,本教程适合与初学着,讲到尽量的详细和简单,按照给出的步骤可以完全的从头到尾走一遍,本教程一最简单的反相器为例。
2021/9/11 13:33:31 2.23MB cadence
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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