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千古风流
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科创币
2012/09/22注册,8 天前活动
注意一下,正弦和余弦分别是电压和电流,也就是电压电流有相位差,呈现出容性或感性,所以需要一个电抗抵消一下至于你说的其它怎么算出来的,其实每一个未知量都在公式中,具体计算的话,可以先从计算总电流,导通角之类的开始,进而计算m,α1,α2,之类的,然后顺着就计算出来了,Cp是晶体管固有参数,查datasheet

用E类功放做超声波驱动有点不合适吧,超声波一般也就几十千赫,普通的就行

这个感应速度是不是太慢啊,延迟好明显


看到老外做的一个视频,想到了这个帖子https://www.youtube.com/watch?v=6WGKz2sUa0w从视频中来看可以发光,只不过是红外而且效率比较低,另外需要比较高的电压才行他同时也证明LED可以发电

居然有用6-311++G(2df,2p)的,加这么多弥散和极化倒不如提高基组而且据说pople基组构建的不太好,不如用def2

1楼说的很对,dcdc变换芯片的变换损耗在弱电流输出的情况下还是很可观的,芯片标称的90%以上的效率都是最高效率,小电流输出的情况下还不如线性稳压。另外如果外部电路对电压要求不高的情况下不妨直接用耐压5v的单片机。其它单片机不太了解,但目前做的一个产品用的eastsoft的32位单片机,cortex M0,2.2-5.5V,外部电路最少只要两个电容,极其简单,轻松实现最低待机功耗3.5uA

电解水的效率其实不高

1 不确定氯离子浓度是否合适2 应该没问题,加硫酸主要是通过提高氢离子浓度提高导电性使镀层均匀致密。

但不可否认的是为了弥补成像硬件的不足,目前超分辨率算法确实已经得到不少应用,也有很多研究。可以看看综述。个人认为在这种对实时性要求不高情境下,基于多张图像的超分辨重建还是很有希望的

楼主可以先用氢氧化钠中和一下维生素C,然后再滴入反应体系,这样就不存在刚滴入的沉淀了。

没记得需要啊,就是普通的照片就行。超分辨率算法有很多种,也有基于深度学习的

多次拍摄然后用超分辨率算法?

问一下,现在有什么靠谱的方法把XMR提现为人民币,有几个网站据说是骗子

要不试试提高pH,说不定次氯酸钙也行 还得做实验 可以试试向热碱中逐渐添加次氯酸钙,防止次氯酸根浓度过高

不如试试84

你这是已经做实验了? 通常情况的次氯酸钙应该含有不少氢氧化钙吧

#{r=279615}

应该不算吧,我也不清楚

如果钢板比较薄而且另一侧没有东西应该也算空振吧 会损坏可以认为是能量无法传递出去

网上有的是,搜索会更省时间

请问那该用什么方法呢?[/quote]怎么着也得浓硫酸吧

那个,肟基不是应该包括那个碳原子嘛。 我不是很清楚pKa = ΔGaq/(RT ln 10) ) = ΔGaq/(2.303RT)这个式子是怎么来的,还希望楼主能给细讲一下。 这个半经验法还是蛮不错的,是不是对所有羟基氢都适用?[/quote] 看了一下,确实有碳,闹笑话了 ΔG=-RTlnK pK=-lgK 另外还是叫从头算法吧 不同种类化合物的羟基需要不同的常数,比如醇和羧酸,可以看看帖子最...

半经验法我也觉得不准确,文献中也没有这么说,但毕竟需要实验数据,所以我也拿不准,本来就像看看大家的意见 关于纯理论计算,文献中也说过“The computational determination of accurate pKa values is very demanding, as an error of only 1.36 kcal/mol in ΔGaq is quivalent to a...

肟基(C=NOH)(之前错写为=NOH,经坛友指出后改正)许多人都比较陌生,但在医药领域和杂环合成方面都比较重要。肟基含有一个羟基,因此和醇一样,有一定酸性。由于氮的电负性较大,因此肟的酸性比醇大不少。有时需要在合成前了解它们的解离常数,因此较为准确简单的预测就显得比较重要。 分子动力学模拟极其耗时,因此理论计算就成了唯一可行的办法。既然这是一个平衡,那么就可以通过计算在水中电离时吉布斯自由能的...

侧蚀率太高?侧蚀没法避免但可以减小 气泡的剥离作用? 减小时刻深度无疑是最简单的,但估计达不到你要的效果 既然基材没法改变,不如试试改变蚀刻液配方 是否可以增加粘稠度,减小细小地方的溶质交换速率,减缓腐蚀速度(类似于化学抛光)

楼主原来也是山东的啊

十分期待楼主的科普互动贴 原来的实验党由于种种原因退坑,因为种种原因加入的人少了自然就冷清了

不错不错,值得认真学习

过硫酸根会产生少量过氧化氢

感觉是打错数了
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