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生物化学需氧量(BOD5)测定仪
北京连华永兴科技发展有限公司 2022-07-01
生物化学需氧量(BOD5)测定仪
北京连华永兴科技发展有限公司 2022-07-01
生物化学需氧量(BOD5)测定仪
北京连华永兴科技发展有限公司 2022-07-01
超声探伤及特性综合实验仪 COC-CSTS-A
实验内容 1、理解超声波探头的指向性,掌握超声波探测原理和定位方法; 2、测量探头的性能(延时、扩散角、K 值); 3、利用直探头测量纵波在铝试块中的声速、波长及频率; 4、利用斜探头测量横波在铝试块中的声速、波长及频率; 5、利用可变探头观测超声波的反射、折射和波型转换; 6、测量固体弹性常数的关系(杨氏模量和泊松系数); 7、探测较厚工件缺陷的位置。
成都华芯众合电子科技有限公司 2022-06-18
弗兰克 - 赫兹(汞管)实验仪 FH-Hg-6
实验内容 1、理解诺贝尔物理实验弗兰克 - 赫兹(汞管)实验仪的设计思想和方法; 2、研究灯丝电压、加热炉温度、反向拒斥电压等参数对实验现象的影响; 3、测量汞原子第一激发电位 63P1,了解原子能级的存在; 4、测量汞原子高能级激发态 63P2、61P1,加深对原子能级的理解; 5、测量汞原子电离电位。
成都华芯众合电子科技有限公司 2022-06-18
电子管综合实验仪 COC-DZG-2
实验内容 1、了解热电子发射的基本规律; 2、用理查孙直线法测定金属钨电子的逸出功; 3、通过测定氩原子等元素的第一激发电位(即中肯电位),证明原子能级的存在。
成都华芯众合电子科技有限公司 2022-06-18
液晶电光效应综合实验仪 COC-LCDEO-3
实验内容 1、测量液晶光开关的电光特性曲线,求阈值电压、饱和电压、响应时间; 2、测量液晶的视角特性及不同视角下的对比度,了解液晶光开关的工作条件; 3、学习并掌握液晶光开关构成显示矩阵的原理及方法; 4、了解液晶光开关构成图像矩阵的方法,学习和掌握这种矩阵所组成的液晶显示器构成文字和图形的显示模式,从而了解一般液晶显示器件的工作原理。
成都华芯众合电子科技有限公司 2022-06-18
智能混凝土流变仪-冠力科技--GL-LBY L
概述 GL-LBY/L型流变仪提供了一种科学的测试混凝土和易性的方法,是一种全新多功能和轻便的混凝土流变仪,用于检测骨料粒径在32mm以下的混凝土流变性。可应用于科研、混凝土材料配比确定、生产质量控制等领域。软件自动控制采集数据,自动计算Bingham流变参数—屈服应力和塑性粘度,绘制曲线,储存试验结果及导出试验数据。 性能特点 可移动,适用于实验室内环境 结实耐用,低成本,多功能 实验快速,准确 操作简单,自动化 更好地确定材料和易性 提高混凝土质量和性能 提高工人生产效率 加速高效新材料的推广使用
杭州冠力智能科技有限公司 2024-11-06
III-V族半导体合金体系热、动力学计算机辅助分析系统
III-V族半导体合金体系热、动力学计算机辅助分析系统建立并完善了含Al-Ga-In-N-P-As-Sb-C-H等多元体系的III-V族合金化合物半导体热力学数据库,使之成为当前国际上数据资源相对丰富、可靠程度高的专业型数据库。在此基础上,应用该计算机辅助分析系统,可采用统一的成分空间表达方式,将覆盖四元半导体整个成分空间的光电性能(能量间隙或波长)、与相应衬底匹配的成分条件、以及各种温度下发生溶解间隙的成分范围,投影于一平面,构成III-V族半导体体系综合优化图,用以对金属有机物气相外延工艺进行辅助分析、确定满足优质半导体生长的成分空间、预测外延层半导体的成分等。同时,该系统还发展了非平衡过程分析研究方法:亚稳平衡处理、条件平衡处理和不可逆过程分析处理等,这些方法有助于III-V族半导体液相外延、气相外延和金属有机物气相外延工艺过程的热力学分析。 该项目面向光电子材料和器件的研制与生产 III-V族半导体合金体系热、动力学计算机辅助分析系统,目前主要是作为应用研究,服务于有关光电子材料和器件的研制与生产过程中工艺条件的辅助设计,以促进III-V族半导体液相外延、气相外延和金属有机物气相外延工艺逐步从经验设计迈向科学设计,在相关领域的高技术产业化方面起积极作用。 Al-Ga-In-N-P-As-Sb-C-H等多元体系的III-V族合金化合物半导体热力学数据库;瑞典皇家工学院Thermo-Calc相平衡热力学计算软件。
北京科技大学 2021-04-11
中国东北地区水稻生产效率实证分析——以吉林省水稻生产为例
本文主要利用吉林省8个县(市)1994~2005年水稻生产投入产出的面板数据,采用非参数HMB指数方法对水稻生产的效率变动进行分解分析,获取各指数的时序变动趋势特征和空间分布特征,并运用数据包络分析(DEA)法对HMB指数及其分解的各指数的变动原因做出进一步探讨.结果表明,吉林省水稻生产全要素生产率(TFP)主要由于技术进步水平低,规模无效率的作用而呈现下降趋势,可以通过提高技术进步水平,扩大生产规模等手段来改善生产效率水平.
吉林农业大学 2021-05-04
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