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一、图3-1电子、空穴对的产生 二、图3-2P型半导体的共价键结构
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3-1 设计秒流量 3-2 给水管网的水力计算
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3.5.1 插入数据 3.5.2 修改数据 3.5.3 删除数据
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Chaper 3 The Prokaryotes Section Bacteria Section 2 Actinomycetes Section 3 Cyanobacteria Section 4 Archaeobacteria Section 5 Other prokaryotes
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3-1 汇编语言与指令系统简介 3-2 数据传送类指令 3-3 算术运算类指令 3-4 逻辑运算类指令 3-5 控制转移类指令 3-6 位操作类指令 3-7 汇编语言的汇编过程 3-8 汇编语言的程序设计及应用
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人教版高中生物必修3第3章 植物的激素调节第2节 生长素的生理作用课件(3)
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2-1(a), 2-2(b), 2-3(c), 2-6(c) 3-1,3-2(a), 3-3(b), 3-4(c), 3-5(d), 3-9(a) 请用VHDL语言描述与或非门和异或门
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#include void maino inta[2[3}={1,3,52,46} printf\数组a的第0行各元素值是:\)
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借鉴流体黏性的表征方式,引入粉体颗粒表观黏度的概念表征粉体颗粒间的相互作用力,基于能量耗散原理,利用旋转黏度计测定了含SiO2纳米添加剂的Fe2O3颗粒在不同温度条件下的表观黏度.实验结果表明,Fe2O3颗粒表观黏度随温度升高而增大,纳米SiO2的加入使颗粒表观黏度明显降低,主要原因是纳米SiO2对Fe2O3颗粒形成了包覆,抑制了颗粒间的团聚和烧结.此外,本研究利用微型流化床研究了含纳米SiO2的Fe2O3颗粒在流化还原过程中发生黏结失流的过程,进一步验证了纳米SiO2对Fe2O3颗粒表观黏度的影响.结果表明,加入纳米SiO2显著提高了还原样品的金属化率,延长了还原过程中的黏结时间;扫描电镜分析表明纳米SiO2有效包覆在Fe2O3颗粒表面,降低了铁原子的扩散活性,并充分阻隔新鲜铁之间的接触,抑制新鲜铁的烧结,从而导致Fe2O3颗粒之间难以形成黏结点,由此证明纳米SiO2对流化床内Fe2O3颗粒的还原过程中的黏结失流具有明显抑制作用
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吉林大学:《线性代数》课程教学资源(PPT课件)第二章 矩阵及其运算 16-2-3 §3 逆矩阵
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