1,电镜的物镜为什么用磁透镜而不用电透镜

静电透镜象差大,加速电压不好控制。
你好!德国柏林工科大学的年轻研究员卢斯卡,1932年制作了第一台电子显微镜——它是一台经过改进的阴极射线示波器,成功地得到了铜网的放大像——第一次由电子束形成的图像,加速电压为7万,最初放大率仅为12倍。尽管放大率微不足道,但它却证实了使用电子束和电子透镜可形成与光学像相同的电子像。仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

电镜的物镜为什么用磁透镜而不用电透镜

2,注塑机螺杆日常应该怎样维护

注塑机螺杆维护内容、机筒内孔清洁及刮伤检查方法,东莞市华希塑料机械有限公司认为: 第一:注塑机螺杆维护和检查内容:止逆环与密封环是否损坏 注意事项及检查方法:a、不能剥离螺杆上已冷凝的物料,否则易损伤螺纹表面。 螺棱表面磨损状况:b、螺杆敲打只能用木锤或铜棒,螺槽及止逆环等元件清理只能用铜丝刷。 螺槽表面质量(若为镀铬应检查剥落情况):c、清洗螺杆使用溶剂应采用必要防护措施,应避免溶剂与皮肤接触。d、安装螺杆头之前,螺纹部分涂的红丹或二硫化钼不可太多,否则,在生产中会导致制品带上污迹。 第二:机筒,维护和检查内容:清理机筒并测伤 注意事项及检查方法:a、机筒升温后卸下喷嘴、机筒头部联接体,取出螺杆。用铜网刷沾脱模剂刷洗机筒内壁,再用布条绑在长木棒上擦净机筒内孔,用光照法检查内壁清洁及损伤。 b、除检查机筒内壁是否清洁和有无刮伤外,还应检查磨损情况。其方法是将机筒降至室温,采用机筒测定仪表,从机筒前端到料斗口周围进行多点测量,距离可取为内径的3~5倍。当磨损严重时,可考虑机筒重膛并相应增大螺杆的尺寸。

注塑机螺杆日常应该怎样维护

3,除杂问题括号内为杂质

第一个用饱和食盐水(饱和食盐水中大量的Cl离子可以降低Cl2的溶解性) 第二个用水就行(HCl溶解性非常强,产生的酸性溶液也可以阻止CO2的溶解) 第三个和第四个也是一样 第五个用苯或者CCl4 这两种有机溶剂可以萃取Br2(将其从水溶液中吸出来)而且不溶于水 最后一个用熟石灰 无水硫酸铜也可以
Cl2(HCl):饱和碳酸钠溶液 :co2(hcl) CO2(SO2) :饱和碳酸氢钠溶液 H2O(少量Br) :四氯化碳萃取,分液 NH3(水蒸气)无水硫酸铜
楼上的已经说的很清楚了 关于H2O(少量Br2),可以用乙烯气体除杂。
1 通过饱和食盐水 2通过饱和碳酸氢钠溶液 3通过饱和硫化氢钠溶液 4通过灼热的铜网 5通过碱石灰
Cl2(HCl):通过饱和NaCL溶液 co2(HCL):通过碳酸氢钠 CO2(SO2):通过碳酸氢钠溶液 NH3(水蒸气):氢氧化钙
第一个用饱和的食盐水 HCl在饱和的食盐水中的溶解度很大 第二个 第三个 第四个 这三个暂时不会 第五个 用CCl4萃取,吸收Br2与水分层 第六个 用CaO

除杂问题括号内为杂质

4,Ati overdrive怎么开启

右键点桌面,CCC,显示卡,ATI Overdrive点锁的图标,会提示是不是解锁。启用手动风扇控制,点钩就可以调整了。不知道你温度多少度,满载80度以下都不必去管他,属于正常温度。温度过高会自动重启保护显卡。
1. 确定你的是ATI的显卡还是是NVIDIA显卡2. 如果是ATI显卡,参考以下链接:http://www.pcpop.com/doc/0/287/287014_2.shtml
右键点桌面,CCC,显示卡,ATI Overdrive点锁的图标,会提示是不是解锁。启用手动风扇控制,点钩就可以调整了。不知道你温度多少度,满载80度以下都不必去管他,属于正常温度。温度过高会自动重启保护显卡。请采纳!
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东风雪铁龙凯旋后座的方法如下:首先把手洗干净,把后舱清理一下方便工作。先把手伸进坐垫下方,用力将前半部分向上提,直至将前扣环拉出,放心,坐垫是搬不断的。这个动作在左边和右边的前部分各需做一次。前半部分提起后,左手伸到侧面下方,右手把坐垫向靠背的方向推,推进去一些的同时用左手就可以把后半部分提起,这个动作也是左侧右侧各做一次。完成1、2两步后,坐垫就下来了。坐垫拆下来以后,就可以明白它是靠什么方式固定在底盘上的了。前后各两处固定扣环4前扣环的特写, 整个坐垫下面是有一套铜网来加固的。把坐垫拿走以后,可以看到地板上的4处固定口,前两处是内陷隐藏的,后两处是突出的卡钩结构。这是拆下来的坐垫以及坐垫上的合格标签然后我把4S送的坐垫套认真地绑在底座的铜网上,手工绝对认真优秀,肯定比4S或装饰店要认真。套子包好以后,再按照第一步的相反步骤装回。先把后半部分的卡子卡进去,然后再用力把前面的两个卡环对准地板的前扣眼插进去,插好了会有一个卡入的声音,这样就大功告成了。此方法可以用来:1.装座套、隔音等。2.对后座垫进行认真清洁等。
勾选的状态下,才可以移动下面的滑条,进行超频或者降频操作。你可以尝试一下,将第一条向右侧滑动,比如滑到850,那么就将显卡核心频率超到了850mhz,对显卡性能提升明显;第二条是显存频率,超频对显卡性能提升帮助不大,可超可不超。如果你感觉显卡温度高或者选择超频了核心频率,那么建议勾选“启动手动风扇控制”,然后向右移动滑条,就可以增加风扇转速,可以降低显卡温度,就是噪音会相应增大。设置好之后,点底端的“确定”,即可生效。

5,纸是怎么做成的

造纸的原料主要是植物纤维,原料中除含有纤维素、半纤维素、木素三大主要成分外,尚有其他含量较少的组分,如树脂、灰份等。此外还有硫酸钠等辅助成分。 纸张中除了植物纤维,还需要根据不同纸材添加不同的填料。 比如铜系抗菌纸就是将铜离子复合在聚丙烯腈(俗称:腈纶)的第一单体丙烯腈上,制得改性腈纶复合纤维,然后再将改性腈纶配加到植物纤维中,配上各种用途的纸,即可制得抗菌纸。 而现在环保呼声日益高涨,制纸厂纷纷推出了加入不同百分比的再生纸成分的纸,有100%再生纸,亦有只加入50%再生纸成分的纸张,适合不同客户的需求。再生纸来自于废纸,经过消毒、碎浆等处理后可以再度利用。碎浆系统的目的都是将废纸完全碎解而不损伤纤维,不打碎非纸成分。 原料的化学成分 植物纤维中主要含有 1、纤维素 在棉花中,纤维素的含量在90%以上;木材、芦苇、荻苇中也含有40~50%的纤维素。从造纸角度看,在制浆过程中应极力设法保留纤维素,以提高纸浆得率和纸张强度。 2、半纤维素 在植物纤维原料中,阔叶木和草类原料中的半纤维素含量可高达30%左右;而在针叶木中一般只含有20%左右;在棉花中含量更少。为了提高制浆得率和纸张强度,在制浆过程中也要尽量多保留一些半纤维素。 3、木素 在针叶木材中,木素含量占30%左右,而草类原料一般含20%左右,棉花、亚麻则不含木素。化学制浆就是用化学药品使细胞之间粘结物质溶去一部分,使纤维互相分离成浆。原料中含木素愈多,则制浆愈困难,所要消耗的化学药品也愈多。 次要成分: 植物纤维原料中除含有纤维素、半纤维素、木素三大主要成分外,尚有其他含量较少的组分,如树脂、灰份等。在一般常用的原料中含量不大,对造纸不会造成太大的困难。但若含量过多,对某些有特殊要求的纸张则必须采取相应的措施予以除去。 1、树脂、脂肪 一般的原料含量较少,都在1%以下,但在松属木材中含量较多,它们的粘性较大,容易粘结成团,如粘在铜网和压辊上,造成抄纸困难,在纸上则形成透明的树脂点,降低了纸的质量。它们易与碱作用生成肥皂,而溶于水中,所以含树脂多的松木一般都用碱法制浆,以减少它们的危害。脂肪一般危害不大,也可以被皂化溶出。 2、淀粉、果胶 淀粉为细胞腔内的贮存物质,含量不多,易溶于热水,对制浆造纸没有什么影响。一般原料中含果胶不多,它们易被稀碱液分解溶出。在植物中以果胶酸盐的形式存在,被认为是植物中灰份的来源。亚麻等韧皮纤维细胞介质主要是果胶质,只需要少量的碱蒸煮即可脱胶。 3、单宁、色素 一般的原料中含量较少不致为害,它们易被热水抽出。但含量较多时应事先设法抽出,否则使纸浆的颜色变深不易漂白。 4、灰份 灰份是植物纤维原料中的无机盐类,主要是钾、钠、钙、镁、硫、磷、硅的盐类。木材中的灰份都在0.2~1.0%之间,草类原料中灰份稍高一些。一般纸张对原料中的灰份含量没有什么特殊要求。但在生产电器绝缘纸时,必须除去灰份才能达到一定的质量要求。草类原料中,尤其是稻草灰份高,灰份中的SiO2的含量较高,造成了碱回收的困难。减少或消除碱回收中硅的干扰,这是一个尚待解决的问题。

6,如何测电池回收粉中的镍含量

固体废弃物处理技术:1. 废镍氢电池 1.1 失效负极合金粉的回收处理 将失效MH/Ni电池外壳剥开,从电池芯中分选出负极片,用超声波震荡和其它物理方法,得到失效负极粉,再经化学处理得到处理后的负极粉,将此负极粉压片,在非自耗真空电弧炉中反复熔炼3~4次。除去熔炼铸锭表面的氧化层,将其破碎,混合均匀后, 用ICP方法测其混合稀土、镍、钴、锰、铝各元素的百分含量,根据储氢合金元素流失的不同,以镍元素的含量为基准,补充其它必要元素,再进行冶炼,最终得到性能优良的回收合金。 1.2 失效MH/Ni电池负极合金的回收 将失效负极粉采用化学处理的方法,利用处理液对合金表面的浸蚀,破坏合金表面的氧化物,但又要使合金中未氧化的其它元素及导电剂受到的浸蚀影响降至最小。采用0 5mol?L-1的醋酸溶液,将失效合金粉在室温下处理0.5h,再用蒸馏水洗涤、真空条件下干燥。结果看出,AB5型储氢合金的主体结构没有变,仍属于 CaCu5型六方结构,但负极粉中Al(OH)3和La(OH)3的杂相基本完全消失,说明这些氧化物经化学处理后,表面的氧化物几乎完全被溶解掉。将化学处理后的失效负极粉与制作电池用的原合金粉以及未经化学处理的失效合金粉,做充放电性能对比,经过化学处理的失效负极粉的放电比容量比未经化学处理的失效负极粉高23mAh?g-1,说明经过化学处理以后,由于表面氧化物被大部分除去,使失效负极粉中储氢合金的有效成分增加。XPS测试结果表明,负极粉表面镍原子的浓度由化学处理前的6.79%升高到9.30%,这说明经过化学处理以后,合金的表面形成了具有较高电催化活性的富镍层,这不但提高了储氢电极的电催化活性,而且也提供了氢原子的扩散途径,因而使电极的放电性能提高。但经过化学处理的失效负极粉与制作电池用的原合金粉相比较,放电比容量仍低 90mAh?g-1,一方面可能是由于合金的氧化不仅仅是局限于表面,也可能会深入到合金的内部,化学处理仅仅是将表面的氧化物除去,颗粒内部的深层氧化并没有被完全除去;另一方面可能是由于合金的粉化使比表面积增大,同时使合金与O2反应以及受电解液的腐蚀更加容易,两方面原因共同作用导致合金的放电性能下降。所以,仅仅通过化学处理的方法并不能使失效负极恢复功能,还需进行熔炼处理。 将上述经过化学处理的负极粉,于非自耗电弧炉中进行第一次冶炼。将所得合金铸锭抛光,去除表面杂质后,分析各元素含量,结果可以看出合金中的元素含量偏离原合金,镍含量远大于原合金粉中的镍含量,这是因为在制作电极的过程中加入镍粉做导电剂,为了有效的利用它,以它为基准,调整其它元素的含量使其符合组成为MmNi3.5Co0.7Mn0.4Al0.3的各元素的配比,进行第二次冶炼。冶炼后,将得到的合金铸锭破碎,研磨后,测其结构,为CaCu5型,没有其它杂相生成。 将回收的合金粉做充放电性能测试,可以看出,回收合金粉的放电容量比失效负极粉高约 100mAh?g-1,与原合金粉的放电容量相比基本相同,并且回收合金粉的放电平台压比原合金粉的放电平台压高约20mV左右,这可能是由于合金回收的过程中经过数次熔炼,使合金的成分和微观结构得到了改善的原因。
1楼答案 可采
拿去浙江化验一下啊!那里技术人员技术好!
还是CTRL+C的人牛B.我都没什么可回答的了.

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