揭示了G和C-S-H之间仅有范德华力,界面键合强度很弱,并且脱键性能很低。石墨烯的脱根能量随着界面水含量的增加而降低,表明水侵入会削弱G和C-S-H的结合效应,并减少石墨烯对C-S-H底物的难度。在纳米级湿度的影响下探索石墨烯对CSH的粘附行为对于理解基本的粘附机制,优化复合材料证明和促进相关学科的发展至关重要。
对环境的日益关注增加了陆地表面过程研究的数量。已经开发了各种尺度和不同物理复杂程度的陆地表面过程计算机模拟模型。由于土壤、植被和大气之间的相互作用在空间和时间上都不同,因此很难通过计算机模拟模型预测异质自然景观中的区域蒸发。然而,陆地表面辐射特性的遥感测量提供了一种间接测量各种尺度的陆地表面状态条件的方法。由于只有极少数经典通量剖面关系的参数可以直接从遥感测量中估算出来,因此无法从陆地表面的辐射特性直接估计蒸发量。此外,解决通量剖面关系所需的表面温度测量精度仍然很差。包括地面测量是一种可能的解决方案,但缺乏大规模和异质陆地表面的此类数据(这些参数没有测量),这对遥感算法的实施构成了直接障碍。
突然将湿度计置于约 25°C 的相对湿度变化中,需要大约 5 分钟的时间才能指示出相对湿度变化的 90%;这个时间间隔随着毛发温度的下降而增加,在 -10°C 时大约增加 10 倍。温度对
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所有湿度测试装置均根据客户规格配置。请从以下选项中选择符合您要求的解决方案,例如,带电缆探头的湿度测试 600、标准电缆长度(2 米)、标准探头长度(210 毫米)、特氟隆过滤器、H5 显示器、-30..+50 °Ctd(露点)作为通道 1 输出和 -20...120 °C 作为通道 2 输出。
该应用程序可将您的智能手机/平板电脑变成 testo 174 T BT / testo 174 H BT 的显示屏。测量仪器的操作和测量值的显示均通过智能手机或平板电脑上的 testo Smart App 通过蓝牙® 进行 - 无论测量位置如何。此外,您还可以使用该应用程序创建测量报告,向其中添加照片和评论,并通过电子邮件发送。适用于 iOS 和 Android。
⚫ 工作电压:2.5V 至 5.5V ⚫ 平均工作电流:1.5uA(典型值)在 1.0con/sec、Vcc=3.3V(T&RH 转换)时。 3.0uA (最大值) ⚫待机电流: 0.05uA (典型值), 0.3uA (最大值) ⚫无需校准的温度精度: 最大值: ± 0.5 o C 从 0 o C 到 50 o C ⚫无需校准的湿度精度: 最大值: ± 3.0%RH 在 50%RH ⚫用于温度和湿度的 14 位 ADC ⚫兼容 2 线和 I 2 C 接口 ⚫可编程过温和/湿度警报响应 ⚫通过设置 AD0 引脚生成 4 个不同的从属地址 ⚫温度范围: -40 o C 至 125 o C ⚫湿度范围: 0%RH 至 100%RH ⚫可提供保护罩 应用
er =饱和蒸汽压力b =气压测量值A =心理常数。我们在不同的通风条件下确定了脑静脉psy-psy-psy-s的常数a。恢复如图5。如图所示,当通风速度超过1.5 m/sec时,心理常数几乎是恒定的,独立于通风速度。在这种情况下A的值为(6.45±0.167)x 10-4。当通风速度为零时,A的测量值涉及误差,因为只有轻微的空气可能会影响测量。平均值为11.1 x 10-4。根据理论考虑,山本和A. Yamamoto [5]提出了以下经验公式,
历史证据表明,静电放电 (ESD) 可能导致数据中心的可靠性问题。低湿度允许并增强静电电荷在隔离导体和绝缘材料上的积累,这可能会增加 ESD 引起的设备故障风险。除了增强电荷积累和增加保持电荷的能力之外,低湿度还会由于对火花产生的影响而增加放电期间的电流。高湿度可能有助于最大限度地减少 ESD 事件并降低其严重程度,但会显著增加能源消耗成本以及与操作环境变化相关的其他考虑因素。ASHRAE 1499-RP 下的这项研究项目确定了不同温度和湿度水平下 ESD 导致设备故障的风险之间的相关性。该研究为以下问题提供了答案:降低数据中心的湿度是否会显著增加 ESD 相关损坏或错误的风险?需要实施哪些额外措施来抵消任何显著的风险增加?