09.2024 | 提及的所有颜色代码均基于 NCS - Natural Colour System ®© 财产,并经 NCS Colour AB、斯德哥尔摩 2012 或 RAL 颜色标准许可使用。产品范围和产品技术如有变更,恕不另行通知。Rockfon 对印刷错误不承担任何责任。
12.2023 |提到的所有颜色代码均基于NCS -Natural ColorSystem®©属性,并在NCS Color AB,Stockholm 2012或Ral Color Standard的许可下使用。受范围和产品技术的改变,恕不另行通知。Rockfon对打印错误不承担任何责任。
5. 光纤电缆 ................................................................................................................................................ 11 5.1 电缆类型 ................................................................................................................................................ 11 5.2 可燃性 - 电缆等级和标记 ................................................................................................................ 12 5.3 光纤电缆颜色代码 ................................................................................................................................ 12 5.4 安装光纤电缆 ...................................................................................................................................... 13 5.5 电缆设备硬件 ...................................................................................................................................... 15 5.6 电缆扎带的使用 ...................................................................................................................................... 15
目录 段落 页码 前言 ii 1. 范围 1 1.1 范围 1 1.2 分类 1 1.3 包装和包装 2 2. 参考文件 2 2.1 总则 2 2.2 政府文件 2 2.3 优先顺序 2 3. 定义 2 4. 一般要求 3 4.1 颜色 3 4.2 颜色编码的应用 18 4.3 特殊编码 18 4.4 材料 21 4.5 数据标记 21 5. 详细要求 21 6. 注意事项 21 6.1 预期用途 21 6.2 采购要求 21 6.3 国际标准化协议实施 21 6.4 示踪剂 23 6.5 颜色效果 23 6.6 主题术语(关键词)列表 26 6.7 与上一期相比的变化 27 表格页面 I 级弹药颜色代码和应用 4 II 级弹药颜色代码 17 III 级弹药颜色编码的应用 20
您可能会注意到,黄绿色、红色、金色和粉红色以 RGB 颜色代码表示。GDS 层编号和名称可在 PDK 图层图文件中找到(参见图 1(a)),而颜色及其代码可在技术文件中获得(参见图 1(b))。通常有一个用户友好的图层窗口 (LSW) 可帮助在请求的 LayerColors.map 中转换两个文件。可以实现一个自动化工具来进行此类转换。但是,此过程每个 PDK 仅运行一次。不同 PDK 版本之间的 GDS 编号、层名称和颜色不会改变。此外,CAD 工具通常使用示例中提出的颜色代码。因此,仅在安装新的 PDK 时才需要此过程。GDS 编号是不同 PDK 文件之间变化最大的数据。商业 PDK 中的图层颜色通常相似,例如(XFAB Mixed-Signal Foundry Experts,2019 年)。
(d) (e) (f) (g) 图 2. (a) CO 2 、(b) NH 3 、(c) NH 2 COOH 初始状态 (IS: NH 3 +CO 2 )、(d) NH 2 COOH 过渡态 1 (TS1)、(e) NH 2 COOH 过渡态 2 (TS2)、(f) NH 2 COOH 最终状态 1 (FS1) 和 (g) NH 2 COOH 最终状态 2 (FS2) 的分子表示。原子颜色代码:氢(银色)、碳(青色)、氮(蓝色)和氧(红色)。
图 1:单层结构,(ab) 碘化铅-PbI 2 ,(cd) 氧化铅 PbO ,(ef) 氧化锡 SnO ,(gh) 硫化铟-InS ,(ij) 硒化铟-InSe ,分别为顶视图和透视侧视图。(k) PbO 和 SnO ,(l) PbI 2 ,InS 和 InSe 的第一布里渊区路径。原子颜色代码:黑色=Pb,紫色=I,红色=O,浅蓝/灰色=Sn,浅粉色=In,黄色=S,绿色=Se
图 2 :(A) DZT 与 Dr DXPS 晶体结构(PDBID:2O1X)的顶级对接姿势。通过直接去除共结晶的 ThDP 制备 38 ApoDr DXPS,并在 Mg 2+ 存在下进行对接(本文其他对接操作相同)。(B)DZT 对 Dr DXPS 的抑制模式研究以及 DZT 对 Mt DXPS 和 H304A 突变体的剂量反应曲线。颜色代码:参考条件:紫色;变化的 [ThDP]:绿色;变化的 [PYR]:蓝色;变化的 [ D -GAP]:红色。(C)ThDP 和 DZT 的药效团视图。颜色代码:C 骨架:DZT:浅蓝色;ThDP:洋红色;His304(Dr DXPS):灰色;His296(Mt DXPS):棕色。表面:疏水位点:绿色;亲水位点:红色。(D)Dr DXPS (WT)、Dr DXPS (H304A) 和 Mt DXPS 的动力学表征(见图 S1 中的曲线)。(E)化合物 1 与 Dr DXPS 与 His304 相互作用的顶级对接姿势。(F)化合物 2 与 Dr DXPS 与 H304 相互作用的顶级对接姿势。本文中的所有对接研究均使用软件 LeadIT 44 进行;图 2C 使用 MOE 45 生成;图 2A、2E 和 2F 使用 Poseview 生成。46
图1:富含硼的六角形面孔的热力学的从头开始。(a)BOB 2表面的表面相图,其额外表面硼的覆盖范围与B大典型的全局优化采样的覆盖范围不同。虚线标记了与B富集相关的化学潜力。(b)在与B富集相关的化学势方面,采样表面相的大规范自由能。(c)三个表面相(B 0,B 1/9和B 1/3)结构的顶部和前视图,可以通过硼 - 富集来制备。额外的硼原子以黄色圆圈标记。原子的颜色代码:mo - 蓝色,b - 粉红色。
表格 章节摘要 xxi 1 氢能颜色代码 xxv 1.1 亚太地区工业领域国家氢能战略摘要 14 1.2 亚太地区选定的低碳氢能项目 18 3.1 三种水电解绿色氢气生产技术的参数比较 67 3.2 一些国家和地区的氢能发展政策和相关文件 76 4.1 氢气供需方举措示例 93 4.2 氢能颜色代码 95 4.3 印度主要绿色氢能项目的电解槽制造能力 103 5.1 按生成方法划分的氢气类别 111 5.2 技术改进参数 122 5.3 技术和政策冲击 123 5.4 就业变化 129 6.1 2011-2020 年按价值链环节划分的氢能技术优势 152 7.1 哈萨克斯坦的温室气体排放目标 163 7.2 2018-2020 年国家分配计划中二氧化碳排放上限的分配 166 7.3 哈萨克斯坦的可再生能源工厂 171 7.4 灰氢、蓝氢和绿氢生产 175 7.5 氢气储存方法 178 7.6 哈萨克斯坦的氢气运输 179 7.7 温室气体排放管制行业的氢气利用前景 182 8.1 审查的国家 192 8.2 对比国家 192 8.3 可再生能源展望 199 8.4 克服障碍的程度 199 8.5 印度绿色氢能评估——调查结果摘要 202 8.6 法律障碍 207 8.7 制造业前景 209