2。材料分析的探测机制(3)3。光 - 物质相互作用(3)4。光谱法(2)5。材料光学特性的表征(2)6。振动光谱和拉曼(3)7。ftir/拉曼实验室访问(1)8。AFM及相关技术 +演示(3)9。XRD原理和仪器(3)10。XRD Lab访问(1)11。TEM/FIB原理和仪器(3)12。tem/fib实验室访问(1)13。SEM原理和仪器(2)14。SEM/EDS实验室访问(1)15。eds/emp原理和仪器(4)16。EMP实验室访问17。飞跃原理和仪器(2)18。研究生演示(3)
Song,L。(2016)。 供应链本地化:在中国运营的外国公司的前所未有的战略重音。 in:Kulwant S Pawar,Yu,M.,Zhao,X.,Chandra Lalwani Eds。 通过全球供应链的竞争优势。 第一版。 诺丁汉:诺丁汉大学,pp。 150-155。Song,L。(2016)。供应链本地化:在中国运营的外国公司的前所未有的战略重音。in:Kulwant S Pawar,Yu,M.,Zhao,X.,Chandra Lalwani Eds。通过全球供应链的竞争优势。第一版。 诺丁汉:诺丁汉大学,pp。 150-155。第一版。诺丁汉:诺丁汉大学,pp。150-155。
eds是Zr 0。97 SI 1。 08 S 0。 95,非常接近名义值。 底部插图显示典型97 SI 1。08 S 0。 95,非常接近名义值。 底部插图显示典型08 S 0。95,非常接近名义值。底部插图显示典型
a b s t r a c t在电气分配系统(EDS)中分配可再生能源系统(RESS)(EDS)对于实现各种目标至关重要。但是,他们的间歇性提出了一些挑战。在这方面,采用有效的元式途径探路算法(PFA)来确定光伏(PV)和风力涡轮机(WT)系统的最佳位置和大小以及储能系统(ESS)和电容器库(CB)(CB)(CB)(CB),用于机器的操作模式。为减少损失,温室气体(GHG)排放和电压剖面提高而制定了目标函数。在两种情况下显示了IEEE 33-总线EDS系统的模拟结果:与网格连接和岛化。将PFA的计算有效性与文献中报道的相比。PFA结果显示出出色的解决困难优化问题的能力。此外,当网络以网格连接模式运行时,RES的最佳大小可以显着提高性能。使用PV系统和另一个分别将WT系统降低至69.68%和67.85%,实际功率损失和温室气体排放分别减少了48.49%和67.75%。但是,ESS,CB和PV/WT的结合可以使EDN可持续为岛屿的运营方式。
横截面 HAADF-STEM 图像和相应的 EDS 图,显示了交替堆叠的 TiO 2 和 SiO 2 层以及单层 Al 2 O 3,全部通过等离子 ALD 在纳米级沟槽结构上生长。
6。Hardik Naik Jinal,Natarajan Amaresan和Sankaranarayanan,A。2019。甲基杆菌509-516在:农业生态细菌和真菌中的有益微生物。in:eds。Amaresan,N.,M。Senthil Kumar,K。Annapurna,Krishna Kumar&A。Sankaranarayanan Elsevier,美国,美国。 (ISBN:9780128172308)。 7。 Sankaranarayanan,A.,N。Amaresan和Abhishek Sharma 2020。 农药和重金属对食品豆类植物的生长和产量的影响。 in:食品豆类植物EDS的微生物缓解应力反应。 Amaresan,N.,M。Senthil Kumar,Krishna Kumar&A。Sankaranarayanan。 CRC出版社,泰勒和弗朗西斯集团,美国佛罗里达州(ISBN:9780367460242)8。 Sankaranarayanan,A.,N。Amaresan,Abhishek Sharma和Ashraf Y.Z. Khalifa2020。 霉菌毒素相关的农作物,预防和控制的食品安全问题。 357-374 pp:可持续农业,环境和纳米技术中的真菌生物保护。 vol:1真菌多样性和可持续农业。 eds。 Maulin P. Shah,Vijay K. Sharma,Shobika Pharmar和Ajay Kumar,Elsevier Publications,美国。 (ISBN:9780128213940)9。 Savitha,T.,Sankaranarayanan,A。和Ashraf Y.Z. Khalifa 2021。 微生物组科学的见解。 1-9。 in:微生物组主持人互动编辑D. Dhanasekaran,Dhiraj Paul,N。Amaresan,Sankaranarayanan,A。和Yogesh Souchi。 (ISBN:9780367479909),CRC出版社,泰勒和弗朗西斯出版社,美国佛罗里达州。 10。 eds。Amaresan,N.,M。Senthil Kumar,K。Annapurna,Krishna Kumar&A。Sankaranarayanan Elsevier,美国,美国。(ISBN:9780128172308)。7。Sankaranarayanan,A.,N。Amaresan和Abhishek Sharma 2020。农药和重金属对食品豆类植物的生长和产量的影响。in:食品豆类植物EDS的微生物缓解应力反应。Amaresan,N.,M。Senthil Kumar,Krishna Kumar&A。Sankaranarayanan。CRC出版社,泰勒和弗朗西斯集团,美国佛罗里达州(ISBN:9780367460242)8。Sankaranarayanan,A.,N。Amaresan,Abhishek Sharma和Ashraf Y.Z. Khalifa2020。 霉菌毒素相关的农作物,预防和控制的食品安全问题。 357-374 pp:可持续农业,环境和纳米技术中的真菌生物保护。 vol:1真菌多样性和可持续农业。 eds。 Maulin P. Shah,Vijay K. Sharma,Shobika Pharmar和Ajay Kumar,Elsevier Publications,美国。 (ISBN:9780128213940)9。 Savitha,T.,Sankaranarayanan,A。和Ashraf Y.Z. Khalifa 2021。 微生物组科学的见解。 1-9。 in:微生物组主持人互动编辑D. Dhanasekaran,Dhiraj Paul,N。Amaresan,Sankaranarayanan,A。和Yogesh Souchi。 (ISBN:9780367479909),CRC出版社,泰勒和弗朗西斯出版社,美国佛罗里达州。 10。 eds。Sankaranarayanan,A.,N。Amaresan,Abhishek Sharma和Ashraf Y.Z.Khalifa2020。霉菌毒素相关的农作物,预防和控制的食品安全问题。357-374 pp:可持续农业,环境和纳米技术中的真菌生物保护。vol:1真菌多样性和可持续农业。eds。Maulin P. Shah,Vijay K. Sharma,Shobika Pharmar和Ajay Kumar,Elsevier Publications,美国。(ISBN:9780128213940)9。Savitha,T.,Sankaranarayanan,A。和Ashraf Y.Z.Khalifa 2021。微生物组科学的见解。1-9。in:微生物组主持人互动编辑D. Dhanasekaran,Dhiraj Paul,N。Amaresan,Sankaranarayanan,A。和Yogesh Souchi。(ISBN:9780367479909),CRC出版社,泰勒和弗朗西斯出版社,美国佛罗里达州。10。eds。Sankaranarayanan,A.,Ashraf Y.Z.Khalifa,N。Amaresan和Abhishek Sharma2021。 土壤微生物组最大程度地提高了作物植物的益处,这是根际微生物组的特别参考。 125-140 IN:农作物的微生物组兴奋剂:机制和应用。 James White,Ajay Kumar和Samir Droby,Woodhead Publishing(Elsevier Publications)公司,牛津,英国485页。Khalifa,N。Amaresan和Abhishek Sharma2021。土壤微生物组最大程度地提高了作物植物的益处,这是根际微生物组的特别参考。125-140 IN:农作物的微生物组兴奋剂:机制和应用。James White,Ajay Kumar和Samir Droby,Woodhead Publishing(Elsevier Publications)公司,牛津,英国485页。
总体产品性能评估 EDS 提供了一套全面且易于使用的可扩展功能,用于总体产品性能评估 — 从概念设计到原型评估。Unigraphics NX 和 I-deas 是 EDS 产品生命周期管理 (PLM) 解决方案的一部分 — 这是全球市场领先的技术和服务,用于在协作基础上执行产品生命周期管理。产品生命周期管理是扩展企业(由分散的用户和各种数据类型组成)通过虚拟产品开发环境有效规划、执行、监控和优化产品生命周期中所有阶段的能力 — 您可以在虚拟产品开发环境中构思、设计、设计和分析产品的数字 3D 模型以及制造、交付和支持这些产品所需的流程。
表格列表 表格 页码 表 2.1. 根据 Sandvik 数据表的粉末化学成分…………………………………………………………………………………….. 22 表 2.2. 本研究使用的优化 LDED 工艺参数……………………………….. 23 表 2.3. 316LY 原料粉末的物理性质……………………………………..25 表 2.4. 打印状态和热稳定性测试的 316LY ODS 中富集的氧化物纳米颗粒的 EDS 化学分析…………………………………………………………31 表 2.5. 打印状态的 LDED 316LY ODS 中的晶粒尺寸与在 1000 ℃ 下 100 小时后的晶粒尺寸比较……………………………………………………………….33 表 2.6. 采用不同生产工艺生产的样品的机械性能比较…………………………………………………..34 表 2.7.对打印和热老化后的 LDED 316LY 700W 凹坑进行 EDS 点分析化学分析 ………………………………………………… 37