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11.
高碳铬铁由于碳化铬的化学性质特别稳定 ,所以不易溶解。为了分解试样 ,一般采用过氧化钠熔融分解试样的方法。近来也有采用焦硫酸钾、高氯酸、磷酸、硫酸混合湿熔体系分解试样的方法[1] 。但是这些方法都是用“熔”而非用“溶”的方法分解试样 ,因而在操作上有一定难度。本文采用盐酸、磷酸、硫酸、硝酸进行高碳铬铁的湿法溶解。1 试验部分1.1 主要试剂硫酸亚铁铵标准溶液 [(NH4 ) 2 Fe(SO4 ) 2 ·6H2 O]:0 .1mol·L-1,用硫酸 (5 +95 )配制。1.2 操作步骤称取试样 0 .10 0 0g(试样粒度小于 0 .0 88mm)置于 5 0 0ml烧杯…  相似文献   
12.
13.
固液界面的表面电荷会影响微纳流体系统的流体阻力,因此如何测量固液界面的表面电荷密度以及分析表面电荷的产生机理对于研究表面电荷对流体阻力的影响具有较大的意义。提出了一种基于接触式AFM的固液界面表面电荷密度测量方法。基于该方法测量了浸在去离子水和0.01mol/L的NaCl溶液中的高硼硅玻璃和二氧化硅样本的表面电荷密度,并研究了溶液pH值对表面电荷的影响。研究结果表明高硼硅玻璃和二氧化硅由于表面硅烷基的电离带负电。溶液pH值和离子浓度的增加都会增加浸在去离子水和0.01mol/L的NaCl溶液中高硼硅玻璃和二氧化硅的表面电荷密度的绝对值。  相似文献   
14.
李大勇  刘明  Wei Wang 《半导体学报》2007,28(9):1337-1340
以有机电致发光器件(OLED)为基础的显示或照明器件,通常会受到短路故障的影响,从而使得像素失效,降低面板的亮度,进而严重地影响亮度的均匀性,并且会产生大量的功耗.本文介绍了一种新的有源OLED驱动电路,以自动检测在OLED中发生的短路故障并切换至备用OLED.该电路采用p型低温多晶硅薄膜晶体管制造.当发生短路故障时,本电路可以在不改变驱动电流的情况下,保持OLED像素的亮度维持不变.实验结果表明,本电路不仅具有容错功能,而且与标准电路相比可以显著地降低功耗.  相似文献   
15.
激光二极管热特性测试   总被引:2,自引:0,他引:2  
测试出C-mount封装,额定功率为2W,峰值波长为808nm的激光二极管(LD)在不同温度下的PIV曲线、光谱曲线、远场特性曲线,分析激光二极管的热特性及激光二极管各项参数随温度的变化规律,并分析原因。通过分析计算出波长温度系数k,并结合频率红移法计算出该激光二极管的热阻Rth值。结果证明Rth随温度变化而变化。  相似文献   
16.
为了推广综合智慧零碳电厂作为电力营销的新兴发展模式,笔者分享了零碳电厂的概念、意义。综合智慧零碳电厂集“源网荷储”在内的多种元素于一体,其技术本质是一个聚合更多资源的综合电力系统。综合智慧零碳电厂的出现是电力市场营销、交易的另一种渠道。针对零碳电厂项目分散、点多面广的特点,笔者对零碳电厂的安全管理提出个人见解。  相似文献   
17.
无人机在舰载电子对抗系统中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文结合舰载电子对抗系统和无人机的特点,阐述了使用无人机在水面舰艇电子战中的优点,并指出无人机应用于舰载电子对抗系统应发展的技术。  相似文献   
18.
固液界面的表面电荷会影响微纳流体系统的流体阻力,因此如何测量固液界面的表面电荷密度以及分析表面电荷的产生机理对于研究表面电荷对流体阻力的影响具有较大的意义。提出了一种基于接触式AFM的固液界面表面电荷密度测量方法。基于该方法测量了浸在去离子水和0.01 mol/L的NaCl溶液中的高硼硅玻璃和二氧化硅样本的表面电荷密度,并研究了溶液pH值对表面电荷的影响。研究结果表明高硼硅玻璃和二氧化硅由于表面硅烷基的电离带负电。溶液pH值和离子浓度的增加都会增加浸在去离子水和0.01 mol/L的NaCl溶液中高硼硅玻璃和二氧化硅的表面电荷密度的绝对值。  相似文献   
19.
一九七九年夏,中国科学院科技大学研究生院邀请李政道教授讲授了“粒子物理”及“统计力学”.当时听课的人来自全国各界的物理学工作者,一致对李教授的诲人不倦精神,和严谨治学的作风,留下难忘的印象,至今记忆犹新.《粒子物理学》一书,分上下册早已出版.盼望已久的《统计力学》一书,最近由北京师范大学出版社出版了.这是对学习统计力学者的一个福音.这本书是由研究生院陈崇光同志根据李政道教授手稿和陈同志本人的记录稿,并参照当时讲课的录象编译整理而成的,内容丰富,大致分四章讲述:第一章系综理论、第二章趋向平衡的过程、第三章凝聚理论…  相似文献   
20.
李大勇  王伟杰  赵学增 《化学进展》2012,24(8):1447-1455
固液界面纳米气泡是近十年来表面科学的重要发现之一。从利用原子力显微镜(AFM)在固液界面上观察到纳米气泡以来,科学工作者们已经证实了纳米气泡在固液界面上存在。由于其在微机电系统(MEMS)、微生化系统、表面科学、流体动力学等领域潜在的应用价值,各国学者们对纳米气泡的自身性质及影响因素已经开展了多方面的研究。但纳米气泡稳定性(反常的长寿)的原因仍然是未解决的问题之一。本文综述了纳米气泡的形成及影响因素,重点评述了纳米气泡稳定性理论,包括线张力理论、动态平衡理论、杂质理论和克努森气体理论等。同时,介绍了固液界面纳米气泡的应用,并展望了未来研究的重点和方向。  相似文献   
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