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有机过氧化教主
发表回复
5年10个月前
之前忘发两者的溶解度数据了 补发之
《(续)重结晶提取高纯度氯酸钾》
有机过氧化教主
发表回复
5年10个月前
第一次抽滤去除粗氯酸钾中残留的电解液
《(续)重结晶提取高纯度氯酸钾》
有机过氧化教主
发表回复
5年10个月前
2333滤纸和狗啃过一样
《(续)重结晶提取高纯度氯酸钾》
虎哥
发表回复
5年10个月前
理论和实践当然不同,但如果理论都不对,实践肯定要坑的。实践中固然存在垃圾債的问题,十多年前更疯狂,要不然就不会有金融危机了,然而他比凭空印还是要好得多。基于债务杠杆的投资对于拉动经济的作用还是很大的,不能说一点好处都没有。
warmonkey
强国印钞过去靠国企资产抵押。具体资产状态如何,那是说不得的(谁也不知道獐子岛扇贝今天去日本旅游了没有,笑)这几年除了搞MLF、SLF,现在还搞出了永续债,非常不要脸。H-K是一个很关键的金融城市,里面非常多“仙股”(股价飞船一样直上直下,非常随性),这些对外汇储备起到了特别的支持作用。配合一些其他的诸如国企控制粮油,汇入汇出控制等手段,可以暂时防止委内瑞拉化。密西西比骗局吹破之后,那就不晓得会怎样...
《谈谈直升机撒钱》
有机过氧化教主
发表回复
5年10个月前
2500ml特大号布氏漏斗和抽滤瓶,可惜滤纸不给力(太小),只能裁剪后配8cm口径的布氏漏斗
《(续)重结晶提取高纯度氯酸钾》
有机过氧化教主
发表回复
5年10个月前
满满一大瓶粗氯酸钾
《(续)重结晶提取高纯度氯酸钾》
有机过氧化教主
发表文章
5年10个月前
(续)重结晶提取高纯度氯酸钾
氯酸钾原料由电解氯化钾溶液制得 具体看我之前的发帖,可这种直接从电解液过滤得到的氯酸钾颗粒大小不定,并且散发浓重的氯味,极易潮解,熔点偏高(用喷枪直烤两分钟只有部分融化),不适于分析试剂。论坛已有多人发表电解制取氯酸钾相关文章,因此我特开一帖 详细讲述如何提纯电解法所获得的氯酸钾 此法也同样适用于提纯氯酸钠晶体
虎哥
发表回复
5年10个月前
你说得对。这里涉及到政治经济学中的“资本”的定义问题,以及“资本主义经济危机”发生的根源即货币沉积导致消费不足。大撒币的货币从底层向上沉积的过程中发生了效用,即消费,在各中间环节大部分会被截留用于消费或投资,只有很少一部分会流到0.17%里面去。所以他的确能有效防止贫富差距扩大。但是政治经济学的这套解释逻辑,并不完美。
manbo789
大撒币并不会影响贫富差距,因为低收入人群拿到钱以后,钱主要用于消费或者还贷,而不是用于投资,所以最后,钱又流到到富人手里了,依然是“0.17%的富人掌握50%的货币”,
《谈谈直升机撒钱》
墨镜哈哈日记
发表回复
5年10个月前
风扇可以试试笔记本冷却风扇,那种抽风式的
《开源PAPR-针对新冠疫情》
manbo789
发表回复
5年10个月前
大撒币并不会影响贫富差距,因为低收入人群拿到钱以后,钱主要用于消费或者还贷,而不是用于投资,所以最后,钱又流到到富人手里了,依然是“0.17%的富人掌握50%的货币”,
《谈谈直升机撒钱》
有机过氧化教主
发表回复
5年10个月前
没人回复 ?那我顶一个
《【基础回炉】【中英双语】what is a Function什么是函数》
GiroPetrenko
发表回复
5年10个月前
真的是太奇妙了,USB还没好,板子又没法下载了。还是等待新的pcb吧。
《【KS-5C】第一部分 扫频信号源 介绍以及实现》
bg5cdu
发表文章
5年10个月前
开源PAPR-针对新冠疫情
PAPR——主动送风呼吸系统的简称。作为一名街道一线防疫工作人员,我一直在琢磨怎么给手里的3M6002装个风扇。前几天在bing上搜到了如下链接https://github.com/jcl5m1/ventilator。不知道这样的设计,是否符合普通使用要求。我本来在想是不是在滤盒下面接一个装有风扇的盒子,但找了一圈发现能装进的风扇指标不够(风压、风量),而类似3M朱丽叶那套,电池又是个问题。。。。
bg5cdu
发表回复
5年10个月前
有没有可能设计成2.5硬盘或minipci大小,然后塞笔记本里。
《取代RTLSDR的新型SDR项目,msiSDR预研情况》
zwjiang
发表回复
5年10个月前
谢谢楼主分享
《【大气光学】【PDF电子书】珍贵绝版大气光学资料《虹晕宝光》PDF震撼发布!》
konglsh
发表回复
5年10个月前
很好的资料,感谢分享。
《【大气光学】【PDF电子书】珍贵绝版大气光学资料《虹晕宝光》PDF震撼发布!》
ERIC20041219
发表回复
5年10个月前
补充+1视频:https://www.bilibili.com/video/BV117411M77G?from=search&seid=15509035180502383464 (放一下原视频以免hx)
《【新燃料发布】第三代RAP燃料669#》
warmonkey
发表回复
5年10个月前
侧面的支管涂胶容易,清除溢出的胶水很难。费了好大的劲装好了。育苗过程走了点弯路,遮光三天使得茎变得很长,应该尽早照光的。育苗应该是海绵一半泡在水里,使得放种子的小坑潮湿但是没有积水。每个洞里撒2-3个种子,遮光等待幼苗破壳,随即马上照光让它长出叶子。有5片叶子即可移栽。
《种菜实践:自动种菜机,水培生菜、芝麻菜》
warmonkey
发表回复
5年10个月前
强国印钞过去靠国企资产抵押。具体资产状态如何,那是说不得的(谁也不知道獐子岛扇贝今天去日本旅游了没有,笑)这几年除了搞MLF、SLF,现在还搞出了永续债,非常不要脸。H-K是一个很关键的金融城市,里面非常多“仙股”(股价飞船一样直上直下,非常随性),这些对外汇储备起到了特别的支持作用。配合一些其他的诸如国企控制粮油,汇入汇出控制等手段,可以暂时防止委内瑞拉化。密西西比骗局吹破之后,那就不晓得会怎样...
《谈谈直升机撒钱》
rb_sama
发表回复
5年10个月前
不给你看,烧一次性能下降几个百分点。真空管确实耐艹,感觉和晶体管的耐用特性是反的其实真空管理论上是不可能击穿的,但是由于不存在绝对的真空,场强足够大的时候就会发生场致粒子发射。所以这种电弧都是金黄色的,如果管内真空度不够,就会发生赤橙黄绿青蓝紫各种电弧。你可以脑补一下。
永恒的澪
可以可以,大功率的话,还是电子管抗造一点,虽然寿命短,质量参差不齐,但是不像晶体管如果是原件内部因素,导致无法挽救的整体耗损,说实话,我倒挺想看看频率和电压上来,管子报废时的火花四射的效果{嘿嘿嘿,一脸坏笑}
《玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC》
rb_sama
发表回复
5年10个月前
说的不错,这种方法在大功率电子管感应加热中很常见。自偏压在断续工作的时候,并不是特别适合,因为需要建立时间,往往感应加热的时候就体会不到而VTTC这种效应很明显,所以理想的情况是可控的输入负压,这个外加电路一定程度上可以控制工作。稳态工作的感应加热,还能通过调感、斩波手段等控制功率和调谐,而VTTC更加要考虑瞬态情况,你看2KV为什么IGBT还能正常工作,就是因为我用负压控制了栅极。换一句话说,如...
《玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC》
LShang001
发表回复
5年10个月前
补充点
《【新燃料发布】第三代RAP燃料669#》
御坂18650
发表文章
5年10个月前
【新燃料发布】第三代RAP燃料669#
669燃料由748燃料改进而来,大幅度提高了工艺性能并且固化后力学性能优异,比冲稍有增加,烟迹更淡,同时继承了748燃料的安全性。我们认为可以作为推广使用的燃料配方如下E51 14.5669稀释剂 6593固化剂 4环氧甲酯 0.5AP 75(需要球粒配级AP)氧化铅 0.25根据多次试车结果反推,此燃料喷燃比350大约对应6MPa压力,在120喷燃比即可稳定点火,推荐金属发动机设计最高喷燃比不超...
虎哥
发表回复
5年10个月前
抱歉的通知大家,3月31日发货已不可能,目前争取不突破4月15日。几乎所有供应商都在拖工期,月初发的三张PCB,目前只到了两张,射频板未到。屏蔽CNC加工,隔几天就通知延迟几天,前天通知延迟到3月31号,今天又通知延迟到4月4号,下午已经取消订单。晚上联系本地做微波波导的企业用他们的CNC,报价比原先的供应商贵4倍还多。联系另一家长期供应商,人家正在做口罩机发大财,没心思做这种业务。目前还做不了表...
《KC908型无线电侦察仪/频谱仪/接收机/SDR内测版预售(已结束)》
justinpiggy
发表回复
5年10个月前
既然经验不足犯错了,就先飞线,之后再打一次板不就好了。。。提醒过了,USB 1.1,差分对上只有12MHz的频率,飞0603到附近地和VCC上,肯定工作。
GiroPetrenko
2020/03/26更新:pcb~ pcb~ 埋伏下bug千百万~ 埋伏下bug千百万~pcb到了,stm32部分调试“完成”,能够正常下载,GPIO操作正常。USB不工作,在电脑上怎么也不显示串口,恐怕是缺了3个usb相关电阻导致的。我不想再改板了啊~
《【KS-5C】第一部分 扫频信号源 介绍以及实现》
永恒的澪
发表回复
5年10个月前
可以可以,大功率的话,还是电子管抗造一点,虽然寿命短,质量参差不齐,但是不像晶体管如果是原件内部因素,导致无法挽救的整体耗损,说实话,我倒挺想看看频率和电压上来,管子报废时的火花四射的效果{嘿嘿嘿,一脸坏笑}
rb_sama
那必须的,大部分情况下性能和寿命基本可以互换。这台VTTC我开过CW,后果是2s左右直接烧融。寄生振荡灭杀的方法其实有很多,由于电子管的寄生振荡也是基于电子管放大的基础上产生的,所以也可以认为是电路的另一个工作点。产生振荡相位和反馈幅度缺一不可,所以第一种是相位法,第二种是衰减法,前者是扼杀寄生振荡产生的条件,后者是扼杀寄生振荡的幅度。内打火一旦产生,在VTTC这种高电压、强电流、大储能环境下,几...
《玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC》
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