zorro发表文章 1年4个月前
一款适合户外植物识别的应用
推荐一款几年使用下来体验良好的植物识别AppApp名称:PlantNet包名:org.plantnetPlay商店链接:PlantNet - Google Play StoreUptodown链接:PlantNet Plant Identification优点:识别准确率远高于各类小程序,特征库较全,可以显示识别的置信度可保存识别历史,还能另外添加更多照片,提高识别准确度优先显示拉丁学名,其次显示
zorro发表回复 1年4个月前
在电商详情页看到761B换了外壳,新增了PIN传感器盖子,请问现在购买的都会发新款对吗?
impulse发表回复 1年4个月前
新人,有错接受指正直接全部电解至氯酸钠,随后蒸发浓缩不行吗?
impulse发表评论 1年4个月前
明白,两次重结晶,感谢
asdf121
lingdongtingone发表回复 1年4个月前
樓主發帖時部分化學品尚未管制 自然價格低廉而現在購買管制化學品價格溢價太多了
游荡于星辰大海
lingdongtingone发表回复 1年4个月前
請看發帖時間
游荡于星辰大海
某科学的超级屑发表回复 1年4个月前
BUG:部分更新前的文章无法回复,也无法看到之前的回复
sxm发表回复 1年4个月前
睡不着
Merlin_1D发表评论 1年4个月前
哈哈哈哈哈哈
sxm
sxm发表回复 1年4个月前
睡不着看看科创挺有意思的
sxm发表回复 1年4个月前
又看了一遍,导热性好跟石墨喷管扩张增大,这都是什么鬼
一颗桔子Orange发表回复 1年4个月前
难崩
一颗桔子Orange发表回复 1年4个月前
坎巴拉蚌埠住了,他在朋友圈发这个“试验成功”,然后一直有那些抽象计划,然后天天就是那么几张图,吹的简历那是我想都不敢想的……在学校内开设课程……强行拉人入伙,无论是微信还是现实,乐中乐了(买余空的258发射架,RAP药柱炸长春理工的车床……那个rnx抽象发动机化了大几百块……)
星空动力发表评论 1年4个月前
已经解决啦“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。”
星空动力
jasonrc2023发表回复 1年4个月前
最近做轨道的好少
ki帛发表评论 1年4个月前
对待问题严谨认真,很有前途的少年
Unit
放牛党主席发表回复 1年4个月前
我觉得这结构不错
放牛党主席发表回复 1年4个月前
我建议做直升机类型的,目标是载人,首先要安全另外,这种事不提预算,算耍流氓
zorro发表评论 1年4个月前
感谢补充!是的,不稳定大多还是因为溶液的过饱和状态。条件有限,还没能尝试更好的生长方法。
某科学的超级屑
Erichan_BA4RZI发表评论 1年4个月前
楼主已经走了,别问了
星空动力
DSC_TG发表回复 1年4个月前
关于第一个问题,软件换成这个之后添加环氧树脂的数据就可以吧?https://www.kechuang.org/t/84002数据不太确定这个行不行
某科学的超级屑发表回复 1年4个月前
看上去不错,补充几点:1,灾难性析晶只是因为打破了亚稳定过饱和溶液的稳定使其不稳定而已,很大程度上与溶液饱和度有关,事实上均匀搅拌溶液,控制饱和度即可,但是就需要其他的装备,楼主的生长容器小,培养的晶体小,但相应的蒸发量就不大,因此过饱和度不会太高2,其实静置三天改为:升温溶解过量晶体(对于氯化钠而言可能需要八九十度),降至室温过滤即用,原理同上文的过饱和度有关一样3,不一定要“慢”,基础原理是要
某科学的超级屑发表回复 1年4个月前
又做了一次,这一次由于冬天空气湿度小,同时我也将AP放入了含生石灰和无水氯化钙的盒内干燥了一星期,拿出来后又低温一百度左右用knsb的手法烘烤了五分钟,是标准的灰黑色,(今天刚做,还没固化)后面有时间依次试试不同的变量原因,看看燃料变蓝的原因到底是啥
潜龙腾渊发表评论 1年4个月前
但是酒精有还原性,氯酸钠有强氧化性,较为危险
新黑火药
潜龙腾渊发表回复 1年4个月前
降温结晶,重结晶,但是浪费的氯酸钠较多
zorro发表文章 1年4个月前
氯化钠单晶的制作及注意事项
尝试制作氯化钠单晶经历一系列失败后,偶然发现一篇文章How to Grow Big Table Salt or Sodium Chloride Crystals at Home参考Chase的设计,改用小号培养皿作为生长容器,晶体质量相比以前的尝试有了质的提升。这里简要介绍一些制作流程和技巧。欢迎一同尝试制作和交流!原材料:AR级氯化钠(天津致远)AR级EDTA钠(天津致远)(可选,见注意事项)瓶
游荡于星辰大海发表回复 1年4个月前
98硝15元这么便宜,要注意下质量。我之前也是差不多30买的98肖结果发货是68硝。。。这一类一定要注意
MARK一GYC2发表评论 1年4个月前
氯酸盐是很危险,但是它却可以作为制备高氯酸盐的前体,进而制备AP或KP或LP基高性能固体推进剂
虎哥
三水合番发表文章 1年4个月前
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
最近看了一些轨道炮的论文,主要是关于趋肤和邻近效应的(下文统称趋肤效应),这里把结果整理一下。轨道炮里有两种趋肤效应。一种是常规趋肤效应。它是指导体各部分在空间上相对静止,电流随时间变化,导致电流趋于导体表面的现象。在一般语境中(比如变压器绕组,传输线等),它被简单的称为“趋肤效应”。而在轨道炮中,由于存在另一种“速度趋肤效应”,所以会在这种“不是速度趋肤效应的趋肤效应”前面加些额外的词来区分。具
smith发表文章 1年4个月前
RTL8812AU的原理图
直接是模组内部的原理图,不是什么垃圾转接板之类的,价值很高啊...这芯片10块钱左右一颗,直接吊打几百块的AD936X....看原理图也没有Flash之类需要烧固件的东西,贴上去直接就能用,量产性很高啊上面的原理图BOM不是太完整,特此分享出来,有没有人接力搞一下
zzttqu发表回复 1年4个月前
大佬你的IGBT栅极驱动IC用的是哪款可以参考一下嘛。
星空动力发表回复 1年4个月前
同问
15929951684
邵康桔发表回复 1年4个月前
正相反,辐射剂量学只关注最终粒子沉积能量。粒子能量过大过小或者核反应截面太小都很难沉积能量,高注量毫无意义。地面附近宇宙射线缪子注量150个每平方米每秒,中微子还要再高几个数量级,但是产生的剂量很小。
m24h