每个电池在冰中冷却至少 1 小时;然后用丙酮冲洗后,用压缩空气小心地将其温度计套管吹干。接下来,将粉碎的固体二氧化碳倒入套管中,直到与水的水平相似;不断加满,直到冰套看起来大约 6 到 8 毫米厚。从这个阶段开始,不再添加任何 CO2,让电池中的 CO2 升华,直到冰盖的厚度相当均匀。然后将任何剩余的 CO2 倒出,并用冰水填充套管。然后将电池重新装在冰中,放置约 20 小时,然后通过将金属棒插入套管几秒钟来融化冰套和温度计套管之间的界面,以备使用。在开始任何测量之前,通过确保套管可以自由旋转来检查套管的自由度。
对微电器设备和有效热电的有效导热的需求不断增长,这增加了对具有极高或极低导热率的新材料的需求[1,2]。二维(2D)薄片,例如石墨烯或六角硼(HBN)在固态材料中最高的导热率中显示出最高的导热率。它们的尺寸与吸引人的电荷和热运输特性相结合,使其成为纳米电子设备的热量管理的良好候选者[3]。尽管最近在纳米技术方面取得了进步,但对纳米结构和低维系统热流的研究仍然是一项艰巨的任务。在这项工作中,我们介绍了旨在在多个方向上测量纳米材料的平面热特性的设备的制造和表征。我们在这里提出了一种旨在在多个方向上测量纳米材料的纳米材料的热能性能的设备的制造和表征[4]。此外,该设备允许同时执行电气和光学测量。这允许空间解决最终的热性能各向异性并校正接触电阻。制造没有与要研究的特定纳米结构有关的元素。最后,我们使用250 nm厚的硅薄片(图1)验证了设备的准确性,该硅层充当参考系统,并提供了探索主要热接触电阻的影响的可能性。我们已经使用拉曼温度计来计算薄片的有效晶格温度,这是膜上施加的温度的函数(图2),我们提取了平均界面界面导热率为2.4∙104𝑊𝑊22。
通过固相反应制备了 Nd 3 + 掺杂的 Y 3 Al 2 Ga 3 O 12 石榴石陶瓷颗粒,并以此为原型研究 Nd 3 + 激活石榴石荧光粉作为低温和高温范围玻尔兹曼温度计的潜力。尽管近红外发射 Nd 3 + 激活荧光粉通常用于生物应用,但它们的实际用途受到生理温度范围内低灵敏度的阻碍。相反,100 800 K 范围内的光致发光分析在低温和高温范围内都表现出有趣的性能。事实上,通过利用 4 F 3 / 2 的斯塔克能级(Z 能级)以及 4 F 5 / 2 和 4 F 3 / 2 激发态的发射率,可以在同一材料中构建两个可靠的玻尔兹曼温度计,分别在低温范围(100 220 K)和高温(300 800 K)下工作。
镜片、面罩安全帽组合、防尘面具、颗粒过滤器、压缩空气软管、空气调节阀、数字温度计、磁铁、防护伞、导电嘴、MIG/TIG 焊枪备件、焊后清洁-蚀刻-抛光机等...
• 将纸箱装入经过验证的冷藏箱(参见 SPS 冷链指南) • 冷藏箱应经过验证或包含温度计或数据记录器 • 请勿与冷冻疫苗一起包装。 • 必须保护疫苗免受冰袋的影响(如果使用)
标准仪器 • 空速指示器 • 高度计(英寸汞柱) • 旋翼/发动机双转速表 • 歧管压力表 • 垂直速度指示器 • 磁罗盘 • 气缸盖温度计 • 油温和压力表 • 燃油量表 • 电流表 • 化油器温度计 • 石英钟 • 数字 OAT 表/电压表 • 小时表 警告灯 • 低电压 • 燃油不足 • 低油压 • 旋翼转速低(灯光和喇叭) • 主齿轮箱温度 • 主齿轮箱芯片 • 尾齿轮箱芯片 • 旋翼制动器接合 • 起动器接合 • 离合器执行器 • 调速器关闭 标准设备 • LED 防撞和导航灯 • 双着陆灯 • 面板和地图灯 • 辅助燃油系统 • 门锁 • 地板和手动对讲机开关 • 有色挡风玻璃和窗户 • 腹部硬点 • 拖车适配器 • 机油滤清器和发动机油快速排放 • 地勤轮 • 旋翼叶片系紧装置 • 挡风玻璃封面 • 罗宾逊旅行袋
位于柏林利希特费尔德的奥斯多弗大街上的美国陆军柏林旅的特鲁佩努邦广场公园靶场:士兵在 Hindernisbahn 上进行训练,在温度计测量的 Hintergrund die Hochhäuser der
可听见的警报声音如果内部温度升高或掉落在固定范围温度计探头中,则将其包裹在充满玻璃珠的瓶中,并将其存储在中心架子上的固定盒中。这是产生最接近存储内容的温度读数的理想方式,