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91.
现在我们已经将室内的设置尽在掌控,接下来就可以进行校正了。你可能想到的是声压级和延迟设定,在此之前还有很多需要检查的东西。电声系统的校正可以分为三个方面——电子系统音箱/所众关系以及室内声学。  相似文献   
92.
成长领域是半导体和原子能东芝东实执行副总裁兼CTO■2005年度的研发费用:3724亿日元(比上年增加7.0%)■在2005年的销售额中所占的比率:5.9%■2006年度的研发预算:3900亿日元--2007年招聘的工程师增加到2006年的2倍,约为1070人。东芝认为开拓新领域很重要,因此会增加研发费用及研发人员。这些研发人员主要集中在半导体及原子能发电领域。在半导体领域,东芝在四日市的NAND闪存工厂投资3000亿日元。2006年,该工厂成功地用56nm工艺开发出4值存储器,12月已经可以对外提供样品。东芝准备将其作为核心技术。  相似文献   
93.
价格下跌为N A N D闪存带来新的市场机遇启动速度较慢曾经是困扰计算机工程师的一个重要问题。最近,随着家电多功能化的发展,家电产品的启动时间越来越长,启动速度较慢也成为开发多功能数字家电的一大难题(见图1)。例如,DVD刻录机从上电到开始录像,最短需要20秒左右,最长则需要  相似文献   
94.
企业竞争力的源泉——研发体制的方式正在发生着巨大的变化。传统研发大多是在自己公司内部进行,企业不会向外透露任何信息。现在,全球大型电子企业中出现了全新的研发体制。  相似文献   
95.
K-型卡拉胶/聚乙烯吡咯烷酮共混水凝胶的辐射合成   总被引:6,自引:3,他引:6  
采用辐射技术合成了K 型卡拉胶 (KC) /聚乙烯吡咯烷酮 (PVP)共混水凝胶 ,研究了天然高分子KC、单体N 乙烯基吡咯烷酮 (N VP)、交联剂二甲基丙烯酸十四甘醇酯 ( 1 4G) ,辐照剂量以及剂量率等对辐射合成的KC/PVP共混水凝胶性质的影响 .实验发现 ,KC与适当比例的N VP共混后在一定剂量范围内辐照可得到高强度、高溶胀行为的KC/PVP共混水凝胶 ,随着共混凝胶内KC含量的相对增加 ,凝胶强度及溶胀性的能均显著提高 ,但合成该共混凝胶的最佳剂量却相对提前 ;加入 1 4G后降低了KC/PVP共混凝胶辐射合成最佳剂量 ,同时使KC/PVP共混凝胶的强度进一步提高 ;剂量、剂量率对KC/PVP共混凝胶的性质亦有很大的影响 .分析表明 ,KC与N VP共混后 ,在较低剂量下KC的降解被抑制 ,从而获得一种由物理交联的KC和化学交联的PVP形成的互穿网络 (IPN)凝胶  相似文献   
96.
采用辐射技术制备了κ-型卡拉胶(KC)/聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)共混水凝胶,研究了共混凝胶内KC含量、PVP的分子量和辐照剂量等对KC/PVP共混水凝胶性质的影响.实验发现,KC与高分子量的PVP(k-90)共混后在一定剂量范围内辐照可得到高强度、高溶胀行为的KC/PVP共混水凝胶,随着共混凝胶内KC含量的增加,凝胶强度及溶胀性能均显著提高.分析表明,KC与高分子量的PVP共混后,在较低剂量下KC的降解被抑制,从而获得一种由物理交联的KC和化学交联的PVP形成的互穿网络(IPN)凝胶.  相似文献   
97.
采用辐射技术制备了κ-型卡拉胶 ( KC) /聚乙烯基吡咯烷酮 ( PVP)共混水凝胶 ,研究了共混凝胶内 KC含量、PVP的分子量和辐照剂量等对 KC/ PVP共混水凝胶性质的影响 .实验发现 ,KC与高分子量的 PVP( k-90 )共混后在一定剂量范围内辐照可得到高强度、高溶胀行为的 KC/ PVP共混水凝胶 ,随着共混凝胶内KC含量的增加 ,凝胶强度及溶胀性能均显著提高 .分析表明 ,KC与高分子量的 PVP共混后 ,在较低剂量下 KC的降解被抑制 ,从而获得一种由物理交联的 KC和化学交联的 PVP形成的互穿网络 ( IPN)凝胶 .  相似文献   
98.
低脉冲重复频率雷达的信噪比通常按照每个脉冲来计算,然后将该值乘以积累的脉冲数来获得给定的目标照射持续时间的信噪比。高脉冲重复频率多卜勒雷达的信噪比一般利用发射信号频谱的中心谱线功率作为目标回波功率进行计算,因为中心谱线保持在接收机中,而各脉冲重复频率谱线的回波则被滤除。这里介绍的两种信噪比计算方法,对于匹配的雷达发射——接收系统完全等效。  相似文献   
99.
基于多喷嘴对置式水煤浆气化热态实验平台,开展气化炉内钠元素的释放与转化特性研究。对收集的气化炉内轴向不同位置处颗粒物样品进行分析,利用微波消解和化学分级洗对颗粒物进行预处理,借助原子火焰吸收光谱仪(FASS)定量测定颗粒物中钠元素含量,并采用扫描电镜-能谱仪联用系统(SEM-EDS)表征颗粒物的表观形态及其表面元素组成。FAAS测定结果表明,钠元素释放率随距离喷嘴平面间距的增加呈先增加再减少的趋势,喷嘴平面附近为钠元素主要释放区域。随着炉内反应的进行,钠元素由水溶态、离子交换态向酸溶态和残渣态转变。结合SEM-EDS结果可知,炉内反应过程中,矿物质熔融形成球形颗粒物,与气相中的钠反应生成硅酸盐和硅铝酸盐,且钠元素含量随球形颗粒物的增多而增加。  相似文献   
100.
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