简要教程 ---- 这是一款HTML5炫酷光粒子动画特效。该特效通过js在页面中生成canvas元素,并通过算法在其中生成炫酷的光粒子动画特效。...window.requestAnimationFrame(draw); } window.addEventListener("load", setup); window.addEventListener("resize", resize); HTML5炫酷光粒子动画特效的
3.2.4生成纠缠 生成纠缠是一种试图通过诉诸大脑构建生成模型来解释意识的理论,该模型混合了关于世界状态、身体状态和我们反应性倾向的预测(Clark,2019;克拉克、弗里斯顿和威尔金森,2019年)。...我们所体验的感受性是捕捉和预测感觉流中有用模式的首选潜在变量;也就是说,一个quale的体验是一个“我是这样感觉的”的假设它们源于深层的生成纠缠,这种纠缠将关于世界客观特征的信息与关于我们自己的生理状态、我们的行动准备状态以及我们自己的长期反应倾向的信息结合起来...世界原因的生成模型的深度和广度,那些基于生成模型的预测通过一系列内感受和本体感受信息的持续变化,以及高级认知者模拟他们自己和他们自己的反应倾向的能力,都在意识的构成中起着关键作用。
是一个简单有效的状态管理库,以派生(derive)的概念为核心,以观察者模式为手段,达到了修改数据自动更新界面等目的 本系列前几篇文章演示了不用react和es6/babel等如何方便的修改传统的es5代码...用 observer() 使React组件自动反应 mobx-react由独立的包 https://github.com/mobxjs/mobx-react 提供 核心方法是mobxReact.observer
FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善的充电保护功能。
FS5280A是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5280A具有完善的充电保护功能。
等离子刻蚀的原理可以概括为以下几个步骤: ● 在低压下,反应气体在射频功率的激发下,产生电离并形成等离子体,等离子体是由带电的电子和离子组成,反应腔体中的气体在电子的撞击下,除了转变成离子外,还能吸收能量并形成大量的活性基团...在平行电极等离子体反应腔体中,被刻蚀物是被置于面积较小的电极上,在这种情况,一个直流偏压会在等离子体和该电极间形成,并使带正电的反应气体离子加速撞击被刻蚀物质表面,这种离子轰击可大大加快表面的化学反应,...及反应生成物的脱附,从而导致很高的刻蚀速率,正是由于离子轰击的存在才使得各向异性刻蚀得以实现。...自从最初的平行电极型等离子体反应室被用于芯片制造以来,随着芯片尺寸的不断扩大及图形尺寸的不断减小,平行电极等离子刻蚀设备在过去20年中已得到了很大的改进,虽然其原理还是一样,但最大的改进在反应腔室周围加上磁场...ICP反应室是在RIE反应室的上方加置线圈状的电极,并通过电感耦合达到增强等离子密度的效果。
来源:机器之心本文约2400字,建议阅读5分钟用强化学习控制核聚变反应堆内过热的等离子体。...过去三年,DeepMind 和瑞士洛桑联邦理工学院 EPFL 一直在进行一个神秘的项目:用强化学习控制核聚变反应堆内过热的等离子体,如今它已宣告成功。...在地球上,科学家们改为使用强大的磁线圈来限制核聚变反应,将其推到所需的位置。这些线圈必须仔细控制,以防止等离子体接触容器本身:这会损坏容器壁并减慢聚变反应。 ...上周,位于英国牛津郡的欧洲联合环状反应堆(JET)项目取得了突破,创造了从聚变实验中提取能量的新纪录,在 5 秒时间内产生了 59 兆焦耳的能量。...AI 控制的托卡马克装置可以通过优化,以控制热量从反应中转移到容器壁上,并防止破坏性的「等离子体不稳定性」。反应堆本身可以重新设计,以利用强化学习所提供的更严格控制。
主要原因是等离子体极易「撕裂」,并且逃逸出用来约束它的强大磁场,进而造成聚变反应的中断。 在此前的研究中,已经能够实现短暂的聚变能量维持。...强化学习算法:防撕裂控制 聚变反应堆中,等离子体的状态如下图所示: 等离子体状态图 图 a 中的黑线展示了随着外部加热(如中性粒子束)增加等离子体压力时,最终会达到一个稳定性限制。...直到 t = 5 秒时,AI 都维持了极低的撕裂度(小于0.2),但在 t = 5.5 秒时突然出现了难以避免的不稳定性。...KSTAR 的托马克型核聚变反应堆全景图 尽管目前已经有越来越多的研究人员开始围绕核聚变展开深入科研,一步步走近这座圣杯,但目前仍有较多技术壁垒亟待解决: 1.等离子体稳定性: 控制高温等离子体的稳定性是实现可控核聚变的关键难题之一...等离子体必须被保持在足够高的温度和压力下,以维持必要的聚变反应速率,而这要求极为精确的磁场控制技术。 2.材料问题: 目前还没有能够承受长期高温、高中子流照射且不显著降解的材料。
###材料: Ipython qtconsole python35 ###化学反应 羧酸基团与氮的反应(随意定义仅供参考) ###步骤: (1)导入python的rdkit模块 (2)根据SMARTS定义一个化学反应...(3)输入化学分子进行反应 ###代码: ``` import rdkit from rdkit.Chem import AllChem from rdkit.Chem import Draw from...[N:3]>>[C:1](=[O:2])[N:3]') #定义一个反应,采用SMARTS格式 #解释这个SMARTS,第一个反应物限制:[C:1](=[O:2])-[OD1],羧基,侧链为(=[O:2]...),O双键与C相连,第二个反应物限制:[N:3],基团带N原子 Draw.ReactionToImage(rxn) #画出反应式 ?...pr = rxn.RunReactants((Chem.MolFromSmiles('CC(=O)O'),Chem.MolFromSmiles('NC'))) #两个反应物按照定义好的rxn进行反应 type
机器之心报道 机器之心编辑部 过去三年,DeepMind 和瑞士洛桑联邦理工学院 EPFL 一直在进行一个神秘的项目:用强化学习控制核聚变反应堆内过热的等离子体,如今它已宣告成功。...托卡马克是一种用于容纳核聚变反应的环形容器,其内部呈现出一种特殊的混乱状态。氢原子在极高的温度下被挤压在一起,产生比太阳表面还热的、旋转的、翻滚的等离子体。...在地球上,科学家们改为使用强大的磁线圈来限制核聚变反应,将其推到所需的位置。这些线圈必须仔细控制,以防止等离子体接触容器本身:这会损坏容器壁并减慢聚变反应。...上周,位于英国牛津郡的欧洲联合环状反应堆(JET)项目取得了突破,创造了从聚变实验中提取能量的新纪录,在 5 秒时间内产生了 59 兆焦耳的能量。...AI 控制的托卡马克装置可以通过优化,以控制热量从反应中转移到容器壁上,并防止破坏性的「等离子体不稳定性」。反应堆本身可以重新设计,以利用强化学习所提供的更严格控制。
氧气氧离子在反应仓内与有机污染物反应,生成二氧化碳和水。清洗速度和更多的清洗选择性是化学等离子清洗的优点。氢气氢离子发生还原反应,去除工件表面氧化物。...仓体压力反应仓内的压力是工艺气体流量、腔体泄露率和真空泵抽速的动态平衡。物理等离子清洗工艺模式采用的仓体压力较小。物理等离子清洗工艺要求被激发的离子轰击工件表面。...化学等离子清洗工艺产生的等离子体与工件表面产生化学反应,所以离子数越多越能增加清洗的能力,导致需要使用较高的仓体压力。射频功率射频功率的大小会影响等离子体的清洗效果, 从而影响封装的可靠性。...加大等离子体射频功率是增加等离子的离子能量来加强清洗强度。离子能量是活性反应离子进行物理工作的能力。...射频功率的设置主要与清洗时间达到动态平衡,增加射频功率可以适当降低处理时间,但会导致反应仓体内温度略有升高,所以有必要考虑清洗时间和射频功率这两个工艺参数。
太阳之所以能实现聚变反应,靠的是它巨大的引力和核心处的极高压力。而为了在地球上模拟这一过程,科学家们采用了极度炽热的等离子体和强大的磁场。...研究人员利用AI预测并避免了撕裂不稳定性的形成(左图),这种不稳定性可能会迅速导致等离子体破坏和聚变反应终止 至此,长期以来阻碍核聚变发展的等离子体不稳定性问题,终于被人类攻克了。...在这个过程中,AI成功地实时在真实反应器中,实现了一个稳定、高能量等离子体状态的控制策略。 这种方法,比原有的方法更为动态。...图2:AI撕裂规避系统对托卡马克的控制和等离子体的反应 实际上,我们可以把它理解成一个「避障问题」,其中的障碍物便是迫使实验终止的风险因素。...在开发更优秀的AI控制器以控制聚变反应的过程中,研究人员们还可能对等离子体底层物理有了更深入的理解。 通过分析AI控制器在维持等离子体稳定时所作出的决策,可以发现它们往往与传统方法大相径庭。
5 月 28 日,中科院合肥物质科学研究院有「人造太阳」之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造了新的世界纪录,成功实现了可重复的 1.2 亿摄氏度 101 秒和 1.6 亿摄氏度 20 秒等离子体运行...它的运行原理就是在装置的真空室内加入少量氢的同位素氘或氚,通过类似变压器的原理使其产生等离子体,然后提高其密度、温度使其发生聚变反应,反应过程中会产生巨大的能量。...核聚变反应堆的原理大致分为两步: 第一步,作为反应体的混合气必须被加热到等离子态——也就是温度足够高到使得电子能脱离原子核的束缚,原子核能自由运动,这时才可能使得原子核发生直接接触,这需要大约 10 万摄氏度的温度...中科院研究者:人在现场 此次 EAST 的重大突破发生在 5 月 28 日凌晨。参与其中的中国科学院等离子体物理研究所研究者 @闫某某回忆说,「当天本来都还挺顺利,阶梯上升。...5 月 28 日凌晨,EAST 实验成功后宋云涛(中科院等离子体物理研究所所长,前左)、龚先祖(中科院等离子体物理所研究员、本次实验总负责人,前右)等科研人员起立庆祝。图源:新华社。
在氧等离子体轰击石墨涂层的过程中,基本的反应就是,氧等离子和石墨涂层中的表层C原子发生氧化反应,不论是生成了CO2或者CO,在等离子清洗机的反应腔内,是属于一种真空状态,所以反应的气体就会被抽离真空反应腔...各向异性垂直的刻蚀机制并不是字面理解直接垂直,而是指的是,氧等离子体在与表层的石墨涂层缺陷反应结束以后并不会重新寻找下层的石墨涂层中的缺陷,而是将顶层的完整的石墨涂层刻蚀结束才会与第二层的石墨涂层发生反应...PLUTO-T等离子清洗机处理石墨案例 处理前 样品上贴了一片盖玻片作为阻挡 在经过PLTUO-T等离子清洗机处理之后,我们可以发现相对于处理前,处理后发生了很明显的变化。...,等离子体的流量,一定程度上可以制备出可控缺陷的石墨涂层。...说明氧等离子体刻蚀石墨涂层这一方法在制备石墨涂层方面有潜在的应用。
等离子体改性等离子体改性是利用一些非反应型气体(氢气和惰性气体)或反应型气体(N2、O2等)通过放电产生自由基、电子、正负离子等多种活性粒子,这些粒子轰击材料表面的 C–H键、C–S键、C–C键,此外自由基还可以和表面特定的官能团相互作用...等离子体液相接枝改性基膜对复合膜处理效果的影响影响复合膜对0.05mol/L MgSO4溶液脱盐率的主要因素有接枝浓度、放电电流 、接枝中间时间、放电时长、接枝时长。...,得到制备复合膜的最优等离子体气相接枝因素水平。...等离子体聚合改性基膜对复合膜处理效果的影响随着聚合时间的增加复合膜脱盐率逐渐增加,当聚合时长达到5min时复合膜脱盐率为84.714%,继续增加聚合时间复合膜脱盐率开始逐渐减小,通量变化与脱盐率变化相反...电流越大,低温等离子体中携带的高能粒子数量增多,对基膜表面的刻蚀作用也就越明显
PLUTO-T型等离子清洗机采用射频等离子体来进行清洗工作。射频等离子体是一种高能离子化的气体,具有高温、高能的特点。其工作原理基于电离和化学反应的相互作用,通过释放大量能量来清洗物体表面。...具体来说,PLUTO-T型等离子清洗机中的射频等离子体是通过一个射频发生器产生的。该发生器会产生高频电场,将气体离子化并加热,形成高温高能的等离子体。...这些等离子体被喷射到待清洗的物体表面,通过碰撞和化学反应来去除表面的污垢和污染物。射频等离子体清洗的过程中,有两个主要的作用机制。...首先是物理作用机制,射频等离子体的高能粒子会与物体表面碰撞,将污垢物理性地击碎并迅速蒸发。其次是化学作用机制,等离子体中的高能粒子会引发化学反应,将表面的污染物转化为易挥发的物质,从而实现清洗效果。...总而言之,PLUTO-T型等离子清洗机中射频等离子体通过离子轰击和化学反应的双重
净功率增益,即产生的聚变功率与用于加热等离子体的功率之比率。 美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL),从一个实验性核聚变反应堆中,让核聚变反应产生的能量多于了这一过程中消耗的能量。...这就要从核聚变反应的条件说起。 核聚变反应发生在一种叫作等离子体的物质状态中。 等离子体是一种由正离子和自由移动的电子组成的高温带电气体,具有不同于固体、液体和气体的独特性质。...在地球上,要想使氘和氚发生聚变,就需要超过1亿摄氏度的温度和强大的压力,还需要充分的约束,才能使等离子体和聚变反应保持足够长的时间。...它的原理是:在反应堆内,将氢气加热到足够高的温度,让电子从氢原子核中剥离,形成等离子体(带正电的核和带负电的电子云)。...nuclear-fusion-breakthrough-benefits/ https://www.nature.com/articles/d41586-022-02022-1 https://www.163.com/dy/article/HF5BLDSD0511F2M4
托卡马克是一种用于容纳核聚变反应的环形容器,其内部呈现出一种特殊的混乱状态。氢原子在极高的温度下被挤压在一起,产生比太阳表面还热的、旋转的、翻滚的等离子体。...在地球上,科学家们改为使用强大的磁线圈来限制核聚变反应,将其推到所需的位置。这些线圈必须仔细控制,以防止等离子体接触容器本身:这会损坏容器壁并减慢聚变反应。...首先观察改变 19 个线圈的设置如何影响容器内等离子体的形状。其中包括接近 ITER 内部使用的 D形横截面、法国正在建设的大型实验托卡马克装置,以及有助于消散反应强烈热量的雪花结构。...结语 总而言之,研究人员认为,使用 AI 算法控制等离子体,将使在反应堆内进行不同条件的实验变得更加容易,帮助他们了解这个过程,并有可能加快商业核聚变的发展。...AI 还学会了如何通过以人类以前从未尝试过的方式调整磁铁来控制等离子体,这表明可能会有新的反应堆配置可供探索。
它将产生正离子 2H+ 和负离子 SO 4 -。正如我们之前所说,两个电极连接为板,阳极和阴极。阳极捕获负离子,阴极吸引正离子。...好吧,我们之前描述的化学反应相同。具体来说,当电池与充电器连接时,硫酸分子分解成两种离子,正离子2H+和负离子SO 4 -。...铅酸电池放电铅酸电池的放电再次涉及化学反应。硫酸为稀释形式,通常与水和硫酸的比例为 3:1。当负载跨板连接时,硫酸再次分解为正离子 2H+ 和负离子 SO 4。...氢离子与 PbO 2反应生成PbO 和水 H 2 O。PbO 开始与 H 2 SO 4反应生成 PbSO 4和 H 2 O。...另一方面,SO 4 - 离子与 Pb 交换电子,产生自由基 SO 4,进而产生与 Pb 反应的 PbSO 4。如上所述,在放电过程中,阳极和阴极会发生以下化学反应。
等离子体表面处理技术 等离子体按照传统分类方式可以分为低温和高温等离子体,其二者的区别主要在于等离子体的温度不同,等离子体的温度是依据电子和离子温度两者定义的。...当二者相等时就是高温等离子体,反之是低温等离子体。相比于普通的化学反应,低温等离子体中的活性粒子活性更强种类更多,因此依赖于此活性粒子发生的化学反应会更加剧烈,更加充分。...现有等离子清洗设备都是通过改变功率、增加清洗时间以及改变压强等方式以 影响清洗效果,针对不同的清洗设备和不同的基片,所采用的清洗工艺也存在着差别,同时在清洗过程中因为缺乏对放电腔体内部等离子特性的测量手段...现有射频等离子体设备只能设定功率,并考察在一定放电功率下设备的清洗效果。而实际清洗效果是和等离子体密度,电子密度等参数直接相关的。...在现有研究手段中,因测试手段缺乏和系统理论尚存在不完善,目前还不能建立起等离子体参数与清洗效果的对应关系。
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