在水溶液中利用脉冲激光消融制备有机染料酞菁氧钒(VOPc)纳米颗粒,利用原子力显微镜(AFM)观测显示,在入射光总能量一定的前提下VOPc纳米颗粒的平均直径随脉冲能量密度的增大而变大。
其纳米颗粒胶状水溶液的紫外可见(UV-Vis)吸收光谱显示,过长的激光消融时间并不能对纳米颗粒的产出提供持续贡献。
纳米颗粒的再聚集直接影响了制备效率和制备所得纳米颗粒的尺寸,最终将和纳米颗粒的产出达到动态平衡,而水溶液中的疏水作用力是造成纳米颗粒再聚集的主要原因。
2025/2/22 4:33:24 1.7MB 材料 激光技术 纳米颗粒 激光消融
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DDR4颗粒使用的过程需要控制器在初始化的时候下发SPD的配置,根据实际的使用情况适当修改参数,文档中对每一个参数做了详细的解释,便于大家学习
2025/1/28 14:53:16 290KB SPD
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基于DDR4的Unbuffer的SODIMMwithecc,里面包含了原理图、BOM、.brd、长度信息等文件,可供进行DDR4颗粒设计时参考,也可用于内存条设计时参考
2025/1/13 21:43:54 2.79MB DDR4 SO-DIM ECC
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本文为颗粒堆积现象的计算机模拟,讨论了现有的颗粒堆积过程模拟方法所存在的问题和局限性。
2024/12/7 7:55:14 737KB 颗粒堆积 计算机模拟
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以质量分数为54.51Ti-37.68Ni-7.81B4C粉末混合物为原料,利用激光熔覆技术在TA15钛合金基材表面制得了以外加未熔B4C颗粒及快速凝固“原位”生成硼化钛和碳化钛为增强相,以金属间化合物TiNi、Ti2Ni为基体的复合涂层。
采用光学显微镜(OM)、X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)等手段分析了涂层显微组织,并测试了涂层的二体磨粒磨损性能。
结果表明,激光熔覆硬质颗粒增强金属间化合物复合涂层硬度高、组织均匀并表现出优异的抗磨粒磨损性能。
高硬度、高耐磨的B4C、硼化钛和碳化钛陶瓷增强相与高韧性TiNi/Ti2Ni金属间化合物基体的强韧结合是激光熔覆涂层优异耐磨性的主要原因,其磨损机理为轻微的显微切削和塑性变形。
2024/11/17 14:35:26 4.89MB 激光技术 涂层 复合材料 激光熔覆
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用MPALLV3.08~V3.20的量产工具时若出现Driver:Mode255FlashStatusError提示,一般是由于此工具不支持K9LBG08U0E/K9GBG08U0A三星颗粒引起的;
解决办法:可以下载试试用这个版本来临时解决一下;
UP19主控量产工具不支持K9LBG08U0E/K9GBG08U0A三星颗粒时一般都是提示MODE255FlashStatusError这个版本替换了原来MPALLv3.16.00的IDBLK_TIMING.dll文件下载地址:http://www.liangchan.net/liangchan/1288.html
2024/10/10 1:15:07 1.25MB 群联 量产工具 Mode 255 Flash
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1kHz,2mJ,45fs,800nm激光脉冲通过次饱和区(相对湿度〜73%,T〜4.3℃)。
激光照射60分钟后,呈椭圆形在灯丝中心正下方观察到雪堆,重约12.0mg。
气流速度涡流的边缘估计为〜16.5cm/s。
从侧面看录制的分散场景灯丝引起的湍流是在云室内形成的,灯丝下方有两个涡流。
在云室的两个横截面中的气流运动的二维模拟证实了灯丝下方存在湍流涡流。
基于此模拟,我们推断出涡流确实具有三维椭圆形。
因此,我们建议在湿度过饱和的内部涡流中或饱和的凝结核,即HNO3,N2+,O2+和其他气溶胶和杂质被激活并扩大了规模。
最终,大颗粒会沿着快速移动的方向朝旋转方向旋转。
冷板并在末端形成一个椭圆形的雪堆。
2024/10/7 11:51:11 1.98MB 研究论文
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SM2258XTGAB,闪存颗粒SKhynixH27Q2T8QEA9R480GB的固态,SM2258XT_HY3D-V4_PKGS0722A_FWS0712B0.rar\SM2258XT_HY3D-V4_PKGS0722A_FWS0712B0
2024/9/13 3:23:23 1.56MB 2258XTHY3D SSD修复 金泰克固件
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以超临界流体为载体,在多孔介质孔隙表面沉积颗粒和形成薄膜以及在孔隙中的浸渍等现象主要应用于复合多孔材料的制备、多孔材料的改性、深床过滤、三次采油、高孔隙率多孔聚合物支架的合成、污染土壤的修复、纺织物的染色、木材中生物杀灭剂的浸渍和二氧化碳深埋等方面。
主要利用超临界流体热力学性质的“可调性”,特别是流体的密度和溶解度对超临界流体体系的压力和温度的依赖性
2024/8/8 19:57:31 2.01MB comsol
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中国土壤质地空间分布数据是根据1:100万土壤类型图和第二次土壤普查获取到的土壤剖面数据编制而成,是根据砂粒、粉粒、黏粒含量进行土壤质地划分。
数据分为Sand(砂土)、Silt(粉砂土)、与clay(黏土)三大类,每一类数据均通过百分比来反应不同质地颗粒的含量。
2024/8/1 17:07:17 5.41MB 1:100万 砂粒粉粒黏粒 土壤质地
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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