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Biuhmap
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7个月29天前
实际上大部分都保留了,很少有试剂能用的上。即使用也根本用不完!
虚粒子233
建议每种保留一份,做文物用途
《原职业病院调查报告--兼论废弃医院探索方法与经验》
Biuhmap
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7个月29天前
不太了解。出土时候KN都是整箱装,推测是旧时将其稀溶液用作消毒,否则不可能这么大量。TNP是作化学试剂而非医用。更离谱的是安钠咖和乙酸铀酰这个级别的试剂也能遗弃,估计是国内业余圈首次发现。
绛蓝铜氨
文中医院的爆率震惊到我了。。。不过话说回来,为什么医院里有tnp,kn,sp这种东西啊???除了sp这种高氯酸盐曾用于治疗甲状腺疾病之外,我实在想不通医院里存能才的原因。。。
《原职业病院调查报告--兼论废弃医院探索方法与经验》
HSH
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7个月29天前
本次软件设计感谢@chenuixi上一个软件的建议
《固体火箭发动机喷管壁面与烧蚀材料厚度计算器料厚度计算器》
全桥整流
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7个月29天前
Keil5 .map文件使用vscode打开
HSH
您的Keil是哪一种?我只有Keil5和4,谢谢。
《芯片选型之通过.map文件估算ROM和RAM的大小》
绛蓝铜氨
发表回复
7个月29天前
文中医院的爆率震惊到我了。。。不过话说回来,为什么医院里有tnp,kn,sp这种东西啊???除了sp这种高氯酸盐曾用于治疗甲状腺疾病之外,我实在想不通医院里存能才的原因。。。
《原职业病院调查报告--兼论废弃医院探索方法与经验》
全桥整流
发表文章
7个月29天前
芯片选型之通过.map文件估算ROM和RAM的大小
前言:评估工程的ROM和RAM占用是选型MCU的重要因素。本文将介绍在选型MCU时如何评估最终的项目工程大致占用的ROM和RAM大小。正文:1、在Keil编译时,工程编译完成会有如下的提示。计算公式:Flash 区域大小 = Code 大小 + RO-data 大小RAM 区域大小 = RW-data 大小 + ZI-data 大小可得:Flash 区域大小 = 9096 + 572 = 9668
HSH
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7个月29天前
您的Keil是哪一种?我只有Keil5和4,谢谢。
《芯片选型之通过.map文件估算ROM和RAM的大小》
大傻子老黑
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7个月29天前
好的,感谢大佬提醒
巨大橘子
“缺乏截面数值”“差异不大”怎样能最终得到“显著”“可行”的结论呀,这样的结论靠不住呀…此外,请不要把不同能量的α粒子简单地按比例换算(α,n)产额,(α,n)反应截面随α能量上升而急剧升高,建议找到合适的[α粒子能量-靶核素]产额组合并进行换算,否则误差可以以数量级计。
《采用19F、7Li、11B和10B作为中子源的可行性分析》
小恒ovo
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7个月29天前
很赞的帖(作者的电极摆放可以做成那种三明治结构,两阴夹一阳,这样两边的有效面积都能电氧化
《【教程】高纯高氯酸铵的电解制备》
巨大橘子
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7个月29天前
“缺乏截面数值”“差异不大”怎样能最终得到“显著”“可行”的结论呀,这样的结论靠不住呀…此外,请不要把不同能量的α粒子简单地按比例换算(α,n)产额,(α,n)反应截面随α能量上升而急剧升高,建议找到合适的[α粒子能量-靶核素]产额组合并进行换算,否则误差可以以数量级计。
《采用19F、7Li、11B和10B作为中子源的可行性分析》
HSH
发表文章
7个月29天前
固体火箭发动机喷管壁面与烧蚀材料厚度计算器料厚度计算器
前言大家在试车自己的固体火箭发动机时,如果喷管厚度或者喉衬烧蚀材料厚度没有精准的计算,可能会造成安全事故和喷管过度烧蚀导致其变形及烧穿。因此本教程旨在精准计算喷管喉部金属厚度,喉衬烧蚀材料厚度,并且为了各位坛友计算方便计算,所以我为大家用python代码制作了一款计算器。一、公式推算部分(符号注释和参考文献在后面)先进行燃气特性计算气体常数
普适常数
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7个月29天前
备用电池没电了,数据全部丢掉了,已经用不了了
走出自我尘封的世界
有一个ICX identifinder-X ,开机自检显示没有内置源,不知道是设置问题还是机子本身没带有,有同款机子的玩家吗?
《前段时间我入手了一台identiFINDER》
虚粒子233
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7个月29天前
建议每种保留一份,做文物用途
《原职业病院调查报告--兼论废弃医院探索方法与经验》
Biuhmap
发表文章
7个月29天前
原职业病院调查报告--兼论废弃医院探索方法与经验
新人第一次发文,不足之处请指出,我会虚心接受,诚恳致谢原职业病院调查报告日期:2025年8月4日(下午)地点:辽宁某地 XX原职业病院探索团队:Biuhmap(探联负责人)、A*(探联委员、学校化学社社长)探索背景:原职业病院于2024年7月被发现,因其具备以下特点被选为拨云计划(小型固体火箭研究计划)热试车场地:1.曾为探联重要药品来源,成员较熟悉2.地理位置特殊,交通便利但住户稀少。此次调查旨
虎哥
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8个月0天前
这就有点莫名其妙了,好像KC充满了危险似的。事实上KC只是唯一在网上大力提倡公告科技爱好类安全事故,聚集了多种案例的地方而已。正因为有包括事故公告在内的成体系的安全文化,KC反而有良好的安全纪录,显而易见的降低了风险。广大群众看到的很可能只是幸存者偏差而已,面对复杂问题,大多数人直觉的、臆想的,几乎肯定是错的。安全不是靠“这也不行那也不行”能实现的,也绝不是靠阴阳一下KC就能提升的。事实很可能刚好
月下孤狼
作为初中生,LZ的综合动手能力和基础数理分析能力已经比大部分同龄人强了,在我那个年代的KCER基本上要么只会电要么只会化学,你这种综合性强的项目那时候都是需要几个人合作完成的。作为一个国家科技行业优秀人才,我强烈建议你先尝试更安全的实验,把燃料这些换成酸和小苏打等可以产生气体的化学反应,火箭矢量控制这套东西也不一定必须得上真家伙才能摸清楚。术业有专攻,火箭领域任何一个小细节都是够哪怕是大学生都吃一
《事故警示:别用生命开玩笑,拒绝中二行径》
月下孤狼
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8个月0天前
任何涉及到低内阻电源的电子制作必须佩戴护目镜,不仅仅是电解电容,芯片也可能爆炸。但是护目镜真的扛得住大功率桥炸管吗? 我认为悬= =最终的结论就是这些东西最佳的作为爱好的方式是,爱好者使用圈子内成熟的产品,成熟板子,配套很厚的保护外壳防止器件爆炸伤人。对于化学东西,这些高能的东西,没一堵墙根本扛不住,这没办法的。另外,关于网上发帖,我反而鼓励年轻人多在这个年纪这样做,年龄大了我们反而谨言慎行。。。
warmonkey
原来电子制作这么危险啊,看来学生不应该搞电子制作。哦对千万也别用手机,网上发帖也可能会进去。“等长大了有钱了再去搞这些危险的东西,那时候你的思想也会更成熟”
《事故警示:别用生命开玩笑,拒绝中二行径》
大傻子老黑
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8个月0天前
不过这里计算基本是我自己算的(少部分懒得算),AI算不明白
虎哥
建议用同样手法计算AmBe源的中子通量,加以对比。常见的仪表源是50mCi(后近代以来减少至40或30mCi),通量的确是105水平,但别把结论告诉AI。
《采用19F、7Li、11B和10B作为中子源的可行性分析》
Tangshm
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8个月0天前
对的,其他类型锂电也可以
《极简RP2040推力采集系统》
大傻子老黑
发表回复
8个月0天前
感谢虎哥提醒,后续出文章一并计算
虎哥
建议用同样手法计算AmBe源的中子通量,加以对比。常见的仪表源是50mCi(后近代以来减少至40或30mCi),通量的确是105水平,但别把结论告诉AI。
《采用19F、7Li、11B和10B作为中子源的可行性分析》
虎哥
发表回复
8个月0天前
建议用同样手法计算AmBe源的中子通量,加以对比。常见的仪表源是50mCi(后近代以来减少至40或30mCi),通量的确是105水平,但别把结论告诉AI。
大傻子老黑
几百公斤不至于,后面我会在继续出文章,详细讲述制作廉价中子源的相关内容,我算了一下达到总活度为40mCi的核子湿密计Troxler的水平,即 $ 10^5 n/s $以上, 大约只需要几斤 $ ThO2 $,在纳米级粉末均匀混合的情况下发生反应的概率是很高的,例如采用$ LiF $作为靶材,假设比例为1:1混合,就可以只需要各一斤半的 $ ThO2, LiF $ 就可以达到 $ 10^5n/s $
《采用19F、7Li、11B和10B作为中子源的可行性分析》
H3PO49
发表文章
8个月0天前
MOED的制备改进与简述
MOED的制备改进与简述Checked by Lin 流程: 1. 1,4-二甲基吡啶鎓三氟甲磺酸盐的制备 注意:三氟甲磺酸甲酯有毒,致癌,本实验应该在通风良好的通风橱内进行 在250ml梨形瓶中,加入搅拌子,插入温度计(0℃-100℃),加入50mlDCM[1],在搅拌下加入4-甲基吡啶[2] 18.62g(0.200mol,1eq)。将整个装置浸入冰水浴,冷却至0℃。在激烈搅拌
大傻子老黑
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8个月0天前
数据的确难以置信,但是我再看了Am的衰变链确定了本方案的确可以达到该水平的中子产额
大傻子老黑
几百公斤不至于,后面我会在继续出文章,详细讲述制作廉价中子源的相关内容,我算了一下达到总活度为40mCi的核子湿密计Troxler的水平,即 $ 10^5 n/s $以上, 大约只需要几斤 $ ThO2 $,在纳米级粉末均匀混合的情况下发生反应的概率是很高的,例如采用$ LiF $作为靶材,假设比例为1:1混合,就可以只需要各一斤半的 $ ThO2, LiF $ 就可以达到 $ 10^5n/s $
《采用19F、7Li、11B和10B作为中子源的可行性分析》
大傻子老黑
发表评论
8个月0天前
达到40mCi的AmBe水平这个是基于文献给出的 $ 10^5n/s $ 以上即可便可以知道具体的中子活度,粗略计算活度假定α发射源与靶材 $ LiF $ 比例 $ 1:1 $,每克混合物粗略计算得出 α发射为 $ 2040Bq $ ,根据计算公式(手机不好打)就可以粗略算出 $ 70-80n/s/g $ 的中子活度,我前面的回复确实有误请谅解,但也仅仅只添加了一斤的$ThO2$,大约只需要125
大傻子老黑
几百公斤不至于,后面我会在继续出文章,详细讲述制作廉价中子源的相关内容,我算了一下达到总活度为40mCi的核子湿密计Troxler的水平,即 $ 10^5 n/s $以上, 大约只需要几斤 $ ThO2 $,在纳米级粉末均匀混合的情况下发生反应的概率是很高的,例如采用$ LiF $作为靶材,假设比例为1:1混合,就可以只需要各一斤半的 $ ThO2, LiF $ 就可以达到 $ 10^5n/s $
《采用19F、7Li、11B和10B作为中子源的可行性分析》
u37G
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8个月0天前
hal库我的印象是过于简便,这样的话应该会有一些代码是用于兼容的导致性能下降
2SC1970
楼主,我这里有最新发布的WinXP安装盘,来体验一下吗,50块钱电邮汇款,直接寄到家(手动滑稽)我点开的时候真以为是2005年,还以为是某个上古帖子给顶上来了。批判的观点上面说的都差不多了。建议楼主抽出2周左右学一下STM32(如果完全没有C语言基础,建议再抽出5天左右学一下C语言,了解概念和基础用法即可),重点学定时器和中断相关的内容。现在HAL库简直堪称傻瓜式编程,2周上手绰绰有余。学个皮毛之
《分享一款定时/延时电路,让你的时序炮告别编程和单片机定时器的限制》
zRed洲虹
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8个月0天前
汉斯有空来科创玩了诶
汉斯喵喵
没关系的,还有插错光纤把粒子撞出超光速的,你这才哪到哪
《(初速389m/s效率13.4%)无独立机械开关爆炸导体ETG实验(更新中)》
bmte
发表回复
8个月0天前
这里问一下用的电池型号,是18650吗
《极简RP2040推力采集系统》
amo
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8个月0天前
换一个方向分析隐患:从手绘图纸工整程度看,楼主是用心的。但还是略显急躁了。不熟悉CAD不是问题,常规操作基本不需要什么基础,直接搜索“CAD怎么画直线”“CAD怎么画点划线”“CAD怎么标注”……有很详细的步骤,大概一个小时你就能把图纸严格按比例画好。工程领域很多时候只有精确1:1的图纸才能一眼看出隐患、不合理的地方。
《事故警示:别用生命开玩笑,拒绝中二行径》
Gaoyf
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8个月0天前
一斤半的ThO2,α活度才几百个μCi,就能达到40mCi的AmBe水平,反正有点难以置信,再说你列举的那几个核素,中子产额可能还不如Be-9。不抬杠,期待计算过程,学习一下。
大傻子老黑
几百公斤不至于,后面我会在继续出文章,详细讲述制作廉价中子源的相关内容,我算了一下达到总活度为40mCi的核子湿密计Troxler的水平,即 $ 10^5 n/s $以上, 大约只需要几斤 $ ThO2 $,在纳米级粉末均匀混合的情况下发生反应的概率是很高的,例如采用$ LiF $作为靶材,假设比例为1:1混合,就可以只需要各一斤半的 $ ThO2, LiF $ 就可以达到 $ 10^5n/s $
《采用19F、7Li、11B和10B作为中子源的可行性分析》
大傻子老黑
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8个月0天前
几百公斤不至于,后面我会在继续出文章,详细讲述制作廉价中子源的相关内容,我算了一下达到总活度为40mCi的核子湿密计Troxler的水平,即 $ 10^5 n/s $以上, 大约只需要几斤 $ ThO2 $,在纳米级粉末均匀混合的情况下发生反应的概率是很高的,例如采用$ LiF $作为靶材,假设比例为1:1混合,就可以只需要各一斤半的 $ ThO2, LiF $ 就可以达到 $ 10^5n/s $
Gaoyf
Th-232的比活度还是太低了,要达到能用的水平,怕是至少要几百公斤数量级。
《采用19F、7Li、11B和10B作为中子源的可行性分析》
Erichan_BA4RZI
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8个月0天前
换电点火头。。。。
了不起的辰辰
破案了,绿引可以直接点燃AP
《事故警示:别用生命开玩笑,拒绝中二行径》
Erichan_BA4RZI
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8个月0天前
但别用玻璃,要不然成破片了
了不起的辰辰
OK╥﹏╥
《事故警示:别用生命开玩笑,拒绝中二行径》
汉斯喵喵
发表评论
8个月0天前
没关系的,还有插错光纤把粒子撞出超光速的,你这才哪到哪
zRed洲虹
悲报,多次尝试后无法复现808m/s的初速,暂时定为异常数据,我会把标题回滚为之前的,误报军情,要上军事法庭了QAQ简单测试了氢化棕榈油,目前表现出来的效果和水接近,虽然没有出现巨大增幅,但能作为水的替代物,倒是方便制作标准蛋蛋,待会儿再多测试下巧克力,或许我得买点高纯可可脂(比代可可脂贵好多),有时间还会继续测试代可可脂,毕竟还没深入对比用量多少对初速的影响。电极方面构思了一个能极大减少炮管烧蚀
《(初速389m/s效率13.4%)无独立机械开关爆炸导体ETG实验(更新中)》
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