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离子清洗机中电感耦合电容耦合

电感耦合等离子清洗机在小型等离子清洗机的工作原理中,一直有两种工作原理:电容耦合式(不锈钢腔体)电感耦合式(石英玻璃腔体),针对两种工作方式的差异,我们尝试做进一步的说明电容耦合式电容耦合式等离子体是发展最早...、应用最广泛的等离子产生方式,大量应用于清洗、刻蚀表面改性。...重点说明电感耦合式等离子体在原子光谱分析中大量应用,利用 ICP 光源产生光谱,根据物质的特征谱线可分析物质的化学组成、结构存在方式等。...,对清洗或刻蚀的材料发生污染,因此这种结构使用时需要在电感线圈表面包裹介质层安全防护由于射频频率为13.56MHz,其波长22m,穿透性很强。...电感耦合式真空室为石英玻璃,感应线圈安装在真空室外,如不考虑屏蔽,使用时会产生强烈的射频电磁干扰,影响控制系统其他设备的正常工作。

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锂电池漏液检测技术——PID光离子化检测

针对锂电池行业电池小型化的特点电解液漏液浓度低而不易检测等技术挑战,将PID(Photo-Ionization Detector光离子化检测)技术应用于锂电池VOC气体快速检测,为用户提供了有效的锂电池漏液检测产品...目前PID技术在锂电池漏液检测方面已经得到了业内的一致认可大规模推广。...PID技术使用特殊能量的真空紫外灯来产生高能紫外光,其采用的光波段在200nm左右,这个波段为紫外光,大部分有机化合物会在紫外光的照射下发生电离。...)技术应用于锂电池VOC气体快速检测,利用一组光离子化传感PID ( photo ionization detector )对有机挥发组分进行检测,用于微量VOC挥发检测,工作过程及原理是:通过内置的空气泵将待检测环境的气体吸人光离子中进行电离...PID光离子化检测NO.检测气体传感型号量程分辨率技术原理1VOCSPID-AH53ppb-40ppm0.001PPMPID2VOCSPID-AR510ppb-200ppm0.001PPMPID3VOCSPID-AY51.5ppb

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    2022 年戈登贝尔奖公布,等离子加速技术突破获奖

    Perlmutter 四台超级计算机对等离子加速技术进行深入的研究。...其中一个作者 Vay 解释: “等离子体加速技术有可能提供比现有粒子加速更紧凑的粒子加速,为科学、工业、安全健康领域的新应用打开大门。...而胞中粒子法( PIC )是高性能计算中的一项技术,用于模拟带电粒子或等离子体的运动。PIC 在许多领域都有应用,包括核聚变、加速、空间物理学天体物理学。...研究团队提出一种首创的网格细化 ( MR )大规模并行胞中粒子 (PIC) 代码,用于在 Frontier、Fugaku、Summit Perlmutter 超级计算机上优化的动力学等离子体模拟。...在论文文末获奖团队表示,“在大规模电磁 PIC 模拟中使用网格细化是第一次,代表了一种范式转变,论文中的模型用网格细化节省了 1.5 倍到 4 倍的计算成本,是迈向激光-等离子体相互作用建模新时代的一个里程碑式的垫脚石

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    2022 年戈登贝尔奖公布,等离子加速技术突破获奖

    Perlmutter 四台超级计算机对等离子加速技术进行深入的研究。...其中一个作者 Vay 解释: “等离子体加速技术有可能提供比现有粒子加速更紧凑的粒子加速,为科学、工业、安全健康领域的新应用打开大门。...而胞中粒子法( PIC )是高性能计算中的一项技术,用于模拟带电粒子或等离子体的运动。PIC 在许多领域都有应用,包括核聚变、加速、空间物理学天体物理学。...研究团队提出一种首创的网格细化 ( MR )大规模并行胞中粒子 (PIC) 代码,用于在 Frontier、Fugaku、Summit Perlmutter 超级计算机上优化的动力学等离子体模拟。...在论文文末获奖团队表示,“在大规模电磁 PIC 模拟中使用网格细化是第一次,代表了一种范式转变,论文中的模型用网格细化节省了 1.5 倍到 4 倍的计算成本,是迈向激光-等离子体相互作用建模新时代的一个里程碑式的垫脚石

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    生化小课 | 极性基团为蛋白质折叠提供氢键离子

    医学生:生理生化 必有一挂 生科/生技:生化书是我见过最厚的教材 没有之一 每周一堂 生化小课 —— 期末/考研 逢考必过—— 极性基团为蛋白质折叠提供氢键离子对 疏水效应对于稳定构象显然很重要...同样重要的是,蛋白质内部的任何极性或带电基团都具有适合氢键或离子相互作用的伙伴。...由几个这样的基团与周围溶液中的伙伴组合所产生的有利的自由能变化可能大于折叠展开状态之间的自由能差异。...带相反电荷的基团相互作用形成离子对或盐桥,可以对蛋白质结构产生稳定或不稳定的影响。...Principles of Biochemistry 本栏目信息及图片均来源于Lehninger Principles of Biochemistry 第八版,其中文字信息为英文原版的小编翻译/整理版,仅供学习交流使用

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    使用100年的新型电池:特斯拉联手锂离子电池大牛挑战磷酸铁锂

    论文介绍了一种可以使用 100 年的新型镍基电池,且充电能量密度方面优于磷酸铁锂电池。 时间回到 2016 年。...Dahn 被认为是锂离子电池的先驱。自锂离子电池诞生以来,他就一直在从事这方面的研究,在延长电池生命周期等方面颇有建树,这对于电池的商业化非常重要。...2019 年,他的团队曾发表论文称,新电池属于具有下一代「单晶」NMC 阴极新型先进电解质的锂离子电池,基于广泛的测试,他们认为新电池可以为电动汽车提供「超过 160 万公里(100 万英里)」的续航...在高次数的循环中,该电池的容量保持能力令人印象深刻: 研究小组甚至指出,如果温度控制在 25°C,论文中描述的电池可以使用 100 年: 超高精度库仑分析法电化学阻抗谱用于补充循环结果,并研究 NMC...如果是这样的话,最初较高的成本将被大大延长的使用寿命所抵消。当然,缺点是新电池继续使用钴等越来越贵的原材料,而且钴矿开采存在一些社会争议。

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    海豚扒问离子链开发者:完美融合图灵完备智能合约POS共识机制

    比如说,当使用a品牌摄像头的时候,其实你无法通过它的人像识别功能,去打开b品牌的智能门锁。当然,你可以选择购入同一品牌或者平台下的产品全家桶,但这其实是大大限制了消费者的选择范围。...因为边缘计算中的计算,并不单纯指数据的输入结果的输出,它还包含了数据的存储。而且手机、路由、电视盒,以及智能摄像头等这些常见的设备,都可以成为边缘计算的载体。...吴寿鹤:前面我们提到,在离子链构建的物联网中,被云平台厂商所牢牢抓住的权益用户数据库是不存在的,取而代之的是存储在分布式系统中的个人数据。那么代币作为激励手段,可以使每个物联网使用者都成为分享者。...第二,拓展了离子链的布局。在国外同行进行互动的过程中,我们也向他们介绍了离子链项目的产品理念技术架构。他们对此不仅表示认可,并且已经有几个社区的技术专家表现出了加入离子链的兴趣。...在超级账本团队接触的过程中,我们所学习到的,国际先进的开源技术的社区管理经验,将很好的帮助离子链进行自己的开源社区的建设,这应该可以说是离子链很好的助推

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    DIY大佬自制离子推进火了,近300万网友围观:星际迷航就是用的这吧

    (手动狗头) 那么—— 如何在家DIY离子发动机? 原理 离子推进(ion thruster)是航天电推进的一种,它通过电加速离子来产生推力。...小哥所做的这个离子离子体推进(ionic plasma thruster)则是通过发射电子产生离子风,离子风在管内产生空气流而形成推力。...这其实就是两根电线被施加高电压之后产生了电晕,电晕放电产生的离子风气流,是它吹动了蜡烛。 如果我们加上更多的细线粗线组成“风扇”,再施加高电压,就能获得更强的“风力”。...如下图所示,一根火柴很快被熄灭: 按照这样的逻辑我们就可以设计一个推进,但需要注意的是,如果单纯罗列“风扇”会导致成品自重太大根本飞不起来,所以尺寸重量需要控制。...再下来就是开头我们看到的那两幕了: 小哥diy的这个推进成功产生了推力,稳稳地带动充满氦气的橡胶气球泡沫小船前进。 彼时彼刻,小哥脸上的笑容be like: ‍ 不少网友都表示太有感染力了。

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    一种改进的深度极限学习机预测锂离子电池的剩余使用寿命

    针对锂离子电池剩余使用寿命预测不准确的问题,提出了一种改进的灰狼优化优化深度极值学习机(CGWO-DELM)数据驱动预测方法。...在使用过程中,随着充放电次数的增加温度的变化,锂离子电池的性能会逐渐降低,这进一步影响了其安全性使用寿命。甚至可能发生火灾爆炸等安全事故。长期使用可能会影响人们的生命财产安全。...为了解决粒子过滤器(PF)无法在预测阶段更新粒子重量粒子退化的问题,使用F分布粒子过滤器核平滑算法来预测飞机锂离子电池的剩余使用寿命。...为了更好地提高锂离子预测算法的通用性,一种基于深度学习的锂离子电池健康预测方法。 灰狼优化(GWO)是一种高效的群体智能类元启发式算法。然而,它具有收敛速度慢的缺点,容易陷入局部最优解。...此外,提出了一种改进的灰狼优化来优化深度极值学习机(CGWO-DELM)的预测方法,并使用NASA电池退化数据集验证了CGWO-DEL的性能。

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    张仕勇Nano Lett:基于交联两性离子囊泡的人工细胞

    人工细胞(AOs)是具有细胞内生物催化活性的微隔室,旨在替代丢失的细胞功能。目前,脂质体或聚合物体通过将通道蛋白嵌入其疏水域并在其腔内捕获天然酶来构建人工细胞。...四川大学化学学院张仕勇教授团队通过使用具有羧酸饱和腔的单层交联两性离子囊泡(cZV)来建立新型人工细胞。...在cZV中合成CeO2Pt NPs的纳米酶来模拟过氧化物酶体。体外实验证实,所得的人造过氧化物酶体可以抵抗蛋白质的吸附,实现有效的胞吞,并从溶酶体中逃逸。...本文开发了一种通道蛋白独立的交联两性离子囊泡(cZVs),通过在其羧酸饱和腔中原位合成纳米酶来构建人工细胞。在腔中合成了CeO2Pt NPs的纳米酶,以模仿过氧化物酶体对活性氧进行解毒。...这种不依赖通道蛋白的交联两性离子囊泡具有原位合成纳米酶pH依赖性电荷变化的能力,为治疗各种细胞疾病提供了一个多功能的人工细胞平台。

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    “口罩厂”霍尼韦尔搞出的量子计算机,刚刚获得了Nature认可

    这也是各家大公司所青睐的方法,例如 IBM 英特尔。 谷歌在 2019 年打造的超导量子计算机,还首次执行了经典计算机做不到的任务,并宣称量子优越性,一时可谓风光无两。 ?...而霍尼韦尔凭借所宣称的“独门秘籍”,也频频刷新着量子体积的纪录: 2020年6月,发布第一个商业量子计算系统——H0型系统,64 量子体积,是当时其他系统的 2 倍。...9 个月刷新 3 次纪录,霍尼韦尔所凭借的方法,正是离子阱 (Ion Trap)。 与微型超导线圈不同的是,这种方法将单个离子作为量子位元(qubit),并通过激光来操纵其状态。...IonQ使用激光,可以让它的计算机同时对多个量子位元进行操作,本质上来讲,这就允许任意 2 个量子位元在系统中执行一个任务,并建立一个复杂的纠缠系统。...这就和使用超导电路的量子计算机产生了鲜明的对比:每个量子位元通常只与其最近的“邻居”直接相连。 但它之所以声称“与众不同”,关键是在于打造离子阱计算机的方法。 ?

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    谷歌“验光师”AI算法,让可控核聚变早日成真!

    谷歌BERT模型刷新多项自然语言处理纪录,DeepMind则用星际争霸II对局再次引爆机器智能无限可能。阿里与华为分别推出AI芯片,作为底层支撑的计算体系结构也将迈入黄金十年发展期。...这些技术中就包括先进的算法、如人工智能机器学习。...劳伦斯利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory)在一个小型金色容器中发射了世界上最大的激光,里面装有更细小的核燃料颗粒。...TAE在名为Norman的线性机器旋转等离子体,每次发射需要调整数千个变量。 TAE与谷歌合作,使用一种称为“验光师”算法的系统,帮助团队发现并达成理想的融合条件。...发表在《科学报告》(Scientific Reports)杂志的一篇新研究报告显示,这套算法出乎意料地让实验的能量损失率下降了50%,并让TAE场反转结构(FRC)等离子体发生中的离子温度离子体能量实现同步增加

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    AI成功预测等离子体撕裂登Nature,清洁能源「圣杯」更近一步

    当研究人员对AI控制的能力有了足够信心后,他们就在D-III D托卡马克的实际聚变实验中进行了测试,观察控制如何实时调整特定参数来避免不稳定性的发生,包括改变等离子体形状输入反应的束流强度。...图1c:能够处理测量信号,并生成对应的执行指令的控制系统架构。 图1d:基于DNN的AI控制能够根据经过训练的策略,决定整体束流功率离子体形状的高级控制命令。...等离子体控制系统(PCS)则负责计算磁线圈的控制信号各个束流的功率,确保既满足AI控制设定的高级控制需求,也遵守用户设定的限制条件。...在这次放电中,使用传统反馈控制维持了特定的参数水平(β_N = 2.3)。然而,在2.6秒时,出现了严重的撕裂不稳定现象,导致参数急剧下降,最终在3.1秒时引发了等离子体中断。...这次放电期间,AI控制根据等离子体的实时数据,制定出束流功率形状的调整指令,由等离子体控制系统(PCS)转化为具体的操作,如调整磁线圈电流精确控制八束束流的功率。

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    研究团队打破了高温、电磁场等技术限制,在空气中创造出等离子环 | 黑科技

    我们可以将物质分为四类:固体、液体、气体离子体。等离子体是由带正、负电荷的离子电子,也可能还有一些中性的原子分子所组成的集合体。...在工业中,现有的应用都是基于等离子体发生产生的部分电力等离子体来完成的。...而近日,加州理工学院的工程师们只简单使用了水流晶片,就在空气中创造了一个稳定的等离子体环。这一实验结果打破了此前人工等离子体技术所需要的所有限制。...从切面看,流体撞击表面并向外流,电子效应使电子通过水流流到表面,这种电子流使离子表面附近的气体中的原子分子离子化,形成直径为几十微米、在显微镜下散发可见光的等离子体圆环。...对此,Pereira解释道:“不同的等离子环发射不同的射频信号,这是前所未闻的,我认为这是因为我们实验中使用的材料的不同,发出信号本质上就是材料通过机械应力进行电极化的能力。”

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    未来AI计算的方向,是「水芯片」?

    近日,哈佛大学工程与应用科学学院(SEAS)与初创公司 DNA Script 组成的团队成功开发了一种基于水溶液中离子运动的处理。...「水溶液中的离子电路使用离子作为电荷载体进行信号处理,」研究人员在论文中表示。「我们提出了一种水性离子电路…… 这种能够进行模拟计算的功能性离子电路,是朝着更复杂的水性离子学迈出的一步。」...大脑中信号传输的主要部分是称为离子的带电分子在液体介质中的运动。尽管大脑令人难以置信的处理能力很难人工复制,但科学家们认为计算机可以使用类似的系统:用水溶液承载离子。...你可能会知道「生物计算机」的概念,指利用生物材料去取代当前计算机使用的半导体芯片存储介质,被认为是量子计算之外,计算机未来的另一大方向。...到目前为止,该团队只使用了三四种离子物质来实现水性离子晶体管中的门控离子传输,例如氢离子。该研究试图完成更复杂的离子计算,让电路处理更复杂的信息。

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    PLC(光分路)技术以及制作工艺大全

    FTTH通常采用无源光网络PON,其核心就是PLC光分路,在各种商业楼宇住宅中被广泛敷设。...光波导的制备工艺,主要有四种:离子交换,离子注入,化学气相沉积火焰水解法。...1.jpg 为了提高离子交换效率并获得良好的光波导特性,需要适当选择两种相互交换的离子,优化玻璃配方,控制溶液的浓度温度,并适当的施加电场。...在离子源的腔体中,通过气体放电产生的离子;被离子提取中的电极导出并进行预加速;磁分析控制离子束的质量,获得方向性较好的离子束;经后道加速后的离子束,在电子偏转的控制下,注入腔体中的样品。...5) 工艺比较 离子交换离子注入工艺,可以制备出低成本的光波导,但对波导横截面形状的控制稍差,主要用来制作光分路,其中离子注入工艺的生产效率较离子交换高得多。

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    离子注入

    注入机是高压小型加速中的一种,是由离子源得到所需要的离子,经过加速得到几百千电子伏能量的离子束流,用做半导体材料、大规模集成电路器件的离子注入,还能用于太阳能电池等的制造。...离子注入机也是集成电路制造前工序中的关键设备,半导体为改变载流子浓度导电类型需要对半导体表面附近区域进行掺杂,而离子注入与常规热掺杂工艺相比可对注入剂量、注入角度、注入深度、横向扩散等方面进行精确的控制...离子注入机的内部结构示意图如上,等离子体产生之后,经过加速等控制,打到行星盘上。 在wafer上离子是每一个点一个点的注入打击。 注入机外观: 上两个国产的设备,中科信电子的。...目前,全球离子注入机根据其下游应用不同,可以分为IC离子注入机光伏离子注入机,IC离子注入机方面,美国的应用材料几乎垄断了市场,占据了70%左右的市场份额,其次为Axcelis(亚克士),占据了近20%...光伏离子注入机主要应用于太阳能电池制造,其生产厂商较少,主要为凯世通,intevac日本真空。 APL目前有以下几款离子注入机

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    提前 300 毫秒预测等离子体撕裂风险,普林斯顿大学发布 AI Controller

    作者:加零 编辑:李宝珠、三羊 普林斯顿大学的研究人员开发了一个 AI 控制,能够提前 300 毫秒预测到等离子体的潜在撕裂风险并及时干预。...不久前,普林斯顿大学的研究人员开发了一个 AI 控制进行自适应预测控制,能够提前 300 毫秒预测到等离子体的潜在撕裂风险并及时干预,相关成果已发表于「Nature」。...图 b:加热、电流驱动控制执行,展示了用于加热等离子体、通过等离子体驱动电流控制其行为的系统。 具体囊括了用于注入粒子束的设备、施加磁场的设备,以及使用微波或射频波进行加热和电流驱动的设备。...防止撕裂控制 (tearing-avoidance controller) 通过使用 Keras-RL 实现的深度确定性策略梯度方法进行训练。...强化学习的优势在于能够通过多执行机构(束流形状)多目标(低撕裂度高 βN)控制进入更高 βN 区域,同时维持可容忍的撕裂度。 DIII-D 中的防撕裂控制:传统 vs.

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    离子纠缠会是量子计算机的未来吗?

    NIST量子计算实验中使用离子陷阱(Ion trap),通过用两种不同种类离子形成的量子比特进行逻辑运算。...来自NIST的团队在《自然》杂志上报告了他们成功地将铝离子(Mg)离子(Be)纠缠起来,然后运用这样的纠缠离子展示了2种重要的逻辑运算:CNOT闸(受控反闸,Controlled-NOT)SWAP...牛津大学的科学家们将钙的两种同位素(40Ca43Ca)的离子纠缠起来,然后也用测试证明了这样两种离子能够恰当地(Properly)进行纠缠。他们同样也把成果发表在了《自然》杂志上。...你想要有一个按钮,按下它就能改变一部分的量子状态——这牵扯到环境系统强有力的交互” 通过这种方法,科学家们能够用1对纠缠量子来进行2种量子运算:控制量子比特,以及将数据储存进存储。...虽然这是非常重要的一个进展,但真正建立起一台使用这种纠缠量子的量子计算机仍然是一个让人望而生畏的任务。

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    采用PID传感测量压缩空气中的油蒸气

    PID是英文Photoionization Detector的简写,意思是光离子化检测,简称PID传感。...首先,我们得引出两个概念,电离电位简称IP电子伏特eV。所有的元素化合物都可以被离子化,但是所需要的能量不同。离子化,就是将原子中的电子激发到无穷远处,脱离原子核的束缚。...最常用的PID检测的激发能量是10.6 eV,可以离子化电离电位小于10.6 eV的物质。另外还有9.811.7两种也比较常用。...以空气中的主要成分氧气、氮气水来说,其IP分别是12.07,15.5812.62,空气的其他成分,如二氧化碳、氩气、氦气、氢气等,其IP也都远远大于10.6,所以说压缩空气通过PID传感,其核心成分是不会被离子化的...另外,现行的ISO 8573第5部分“压缩空气 油蒸气有机溶剂含量的测定”还是2001年的版本。行业内,仪表厂家目前常采用PID光离子化传感进行油蒸气的测量。

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