•重要:在将LFI3751仪器连接到交流电源或负载之前,请参见“用户指南”。用户指南位于在线或仪器随附的闪存驱动器上。•在用户指南和仪器中都观察所有注意事项和警告。•该仪器的设计至少可以安全,至少以下条件:室内使用,6500 ft(2000 m),最大80%。温度的相对湿度长达31ºC,并在40ºC时线性降低至50%的相对湿度,瞬时过电压到过电压2类别,以及污染度2的环境条件。•使用本指南中指定的LFI3751仪器。如果不是,则该工具提供的保护可能会受到损害,并且保修将无效。•LFI3751仪器旨在用于控制热电,电阻加热器和其他类似设备。请联系波长电子设备以获取其他可能的应用。•LFI3751仪器不得在爆炸濒危环境中操作。•请勿操作LFI3751 i n Strument,其中存在或使用液体,也不要在仪器上洒液体。•任何包含LFI3751仪器使用的系统的安全是系统组装程序的唯一责任。这包括组件,安装,位置,特殊的环境或应用程序条件以及系统内的连接。•出于安全原因,不建议在用户指南中指定的条件外操作。•最终用户环境中的适当设置包括:
•重要:在将LFI3751仪器连接到交流电源或负载之前,请参见“用户指南”。用户指南位于在线或仪器随附的闪存驱动器上。•在用户指南和仪器中都观察所有注意事项和警告。•该仪器的设计至少可以安全,至少以下条件:室内使用,6500 ft(2000 m),最大80%。温度的相对湿度长达31ºC,并在40ºC时线性降低至50%的相对湿度,瞬时过电压到过电压2类别,以及污染度2的环境条件。•使用本指南中指定的LFI3751仪器。如果不是,则该工具提供的保护可能会受到损害,并且保修将无效。•LFI3751仪器旨在用于控制热电,电阻加热器和其他类似设备。请联系波长电子设备以获取其他可能的应用。•LFI3751仪器不得在爆炸濒危环境中操作。•请勿操作LFI3751 i n Strument,其中存在或使用液体,也不要在仪器上洒液体。•任何包含LFI3751仪器使用的系统的安全是系统组装程序的唯一责任。这包括组件,安装,位置,特殊的环境或应用程序条件以及系统内的连接。•出于安全原因,不建议在用户指南中指定的条件外操作。•最终用户环境中的适当设置包括:
摘要 - 在这项工作中,报告了具有实质感知性能的室温(RT; 〜27°C)操作的氧化铁 /聚苯胺(Fe₂O₃ /PANI)的柔性氨(NH₃)传感器。最初,在可生物降解的纸基板上打印了截面电极(IDE)(使用石墨烯基墨水)。此外,pani纳米纤维在印刷的IDE上进行了电纺,然后掉落了Fe 2 O 3的层。X射线衍射(XRD)和傅立叶变换红外光谱(FTIR)研究,以确认复合形成,然后进行扫描电子显微镜(SEM)分析,以检查传感表面形态。在0.5 ppm(即500 ppb)至50 ppm的范围内检查了氨的感应性能,即使在0.5 ppm处也达到1.99%的响应。响应 /恢复时间被指出为950 s / 250 s,朝0.5 ppm的氨。此外,还研究了对包括二氧化碳(CO 2),二氧化碳(NO 2),一氧化碳(CO)和二氧化硫(SO 2)在内的干扰气体的选择性。还提出了复合材料对氨气检测的提议的感应机制。索引项 - 氨传感器;静电纺丝; Fe 2 O 3 /Pani复合材料;灵活的传感器;室温;纸基材。
智能,电子温度控制的食物温暖的食物Matthew B. Olajide Olabisi Onabanjo University,尼日利亚,Steven G. Ogunobi Abraham Adesanya Polytechnic,Ijebu-igbo,Ijebu-igbo,尼日利亚,尼日利亚S. Kuponiyi Gateway(ICT)尼日利亚尼日利亚伊洛林大学尼日利亚伊洛林大学的阿库尔,尼日利亚摘要。 本文介绍了智能,电子温度控制的食物温暖器的设计和开发,旨在以精确和效率保持最佳的食物温度。 提出的系统结合了基于温度传感器的结构,以使用高级传感器和加热元件来监视和调节内部温度。 该系统的设计考虑了能源效率,采用智能算法来最大程度地减少功耗,同时确保均匀加热。 原型制作和实验评估证明了食物温暖的能力,可以在所需设定点的±2°C内保持温度,从而确保食品质量和安全性。 此智能设备旨在用于国内和商业用途,为温度敏感的食物存储和服务应用提供便利的解决方案。智能,电子温度控制的食物温暖的食物Matthew B. Olajide Olabisi Onabanjo University,尼日利亚,Steven G. Ogunobi Abraham Adesanya Polytechnic,Ijebu-igbo,Ijebu-igbo,尼日利亚,尼日利亚S. Kuponiyi Gateway(ICT)尼日利亚尼日利亚伊洛林大学尼日利亚伊洛林大学的阿库尔,尼日利亚摘要。本文介绍了智能,电子温度控制的食物温暖器的设计和开发,旨在以精确和效率保持最佳的食物温度。提出的系统结合了基于温度传感器的结构,以使用高级传感器和加热元件来监视和调节内部温度。该系统的设计考虑了能源效率,采用智能算法来最大程度地减少功耗,同时确保均匀加热。原型制作和实验评估证明了食物温暖的能力,可以在所需设定点的±2°C内保持温度,从而确保食品质量和安全性。此智能设备旨在用于国内和商业用途,为温度敏感的食物存储和服务应用提供便利的解决方案。
当前状态和主要气候驱动因素的预期状况。elNiño南部振荡(ENSO)中性条件是易于的,中央和东太平洋中部和东部太平洋的接近平均赤道海面温度(SST)。全球模型表示2024年11月至2025年1月的新兴LaNiña条件。印度洋偶极子(IOD)。大多数模型预测了IOD的中性谴责。Madden-Julian振荡(MJO)指数目前位于西太平洋。大多数模型都建议向东传播MJO并在本月后期越过印度洋。气候模型的校准气候可预测性工具(CPT)用于将全局模型输出降低到局部规模。这些结果表明,北环礁和中央环礁的一部分,降雨量低于正常的降雨量,该国的降雨量低于正常的降雨。
O li M d 10th J 2025 12 30 16 30 背景:高温材料通常用于发电厂和航空发动机的恶劣环境中。在这种苛刻的工业环境中,通常使用基于钛合金、镍基高温合金和钢的高温合金。此外,热障涂层(如铂铝化物)和中间层对于保护镍基高温合金在使用过程中免于快速劣化非常重要。材料加工、性能、微观结构和测试对于成功使用这些材料至关重要。本课程旨在介绍这些先进材料及其加工、性能和测试,用于能够抗蠕变、氧化和热疲劳的高温。本课程涉及以上所有方面。
酶是生物系统中的重要蛋白质,负责调节和协调众多基本过程。变性率的掺入会导致酶活性随时间逐渐损失,这在酶易于变性的实验条件下尤为重要。值得注意的是,不利的环境条件(例如高温或pH不平衡)会诱导酶变性,从而导致功能随着时间的流逝而丧失。这种结构破坏使酶不活跃,在长期酶动力学研究中提出了至关重要的考虑。此外,酶通常在较低的温度下表现出降低的催化活性,这对于理解其在生物系统和工业应用中的稳定性和效率至关重要。因此,我们开发了一个数学模型,以在不同温度下研究酶动力学,旨在分析它们对酶行为和产物形成的各自影响。
摘要:由于赤道附近消失的科里奥利力导致热带自由对流层中的弱温度梯度导致整个热带的强大动力耦合。使用理论和一组目标模型实验,我们表明弱温度梯度在全球变暖下进一步削弱了。我们表明,温度梯度是由循环强度设定的,较弱的循环量与较弱的梯度有关。因此,大气辐射冷却和静态稳定性之间的已知缩放差异导致变暖下的循环速度的放缓也导致热带自由对流层中温度梯度的减弱。表现出弱循环对温度梯度削弱的影响在蒙面CO 2强迫和厄尔尼诺现象的影响上占主导地位,例如模型投影中的热带酸性变暖模式。结果的关键是非线性区域动量对流项。使用众所周知的Matsuno - Gill模型具有正确的加热和静态稳定性尺度的尺度,可以给出温度梯度中响应的正确符号,但由于该模型的线性动量阻尼,因此尺度不准确。温度的稳健缩放量表在社会相关性问题上开辟了理论上进步的可能性,从热带云的变化到气候变化下的热应激。
摘要。材料在塑造人类历史和文明中起着至关重要的作用,金属,聚合物,陶瓷和复合材料对科学技术的发展至关重要。在金属中,钢铁在制造行业中受到了优势和韧性的青睐。热处理可显着影响钢的材料特性。本研究采用PMI大师智能牛津OE(光学发射光谱法)进行组成分析,微观结构检查的光学显微镜以及用于硬度测试的Vickers方法。AISI 1040钢试样在720°C的消声炉中加热60分钟,然后在冷水(5°C)中淬火,室温水(30°C)和热水(70°C)。结果表明,在冷水中淬灭的标本表现出258.39 HV的最高硬度值,其微结构为45.45%珠光石和54.55%的铁矿。相比之下,在热水中淬灭的标本显示最低的硬性值为215.09 hv,其微结构由29.20%的珠光体和70.80%的铁素体组成。这些发现突出了淬灭温度对AISI 1040钢的硬度和微观结构特性的显着影响。
