更远的地方是太阳对流区,能量以湍流翻腾运动的形式传输,类似于一锅沸腾的汤。可见表面,即光球层,厚度只有约 400 公里。在光球层上方,我们发现了色球层,这是一层薄薄的热气体,延伸至几千公里。在色球层上方是日冕,即太阳大气的最外层。
然后,这些晶圆被反复涂上薄薄的功能材料层,图案化,蚀刻,以在其上形成晶体管结构。数百个高度发达的工艺步骤被执行并重复。为了完成加工并制造最终产品,需要一系列额外的材料,包括化学品、金属、塑料、特种气体等等。所有这些步骤都是必不可少的,并且需要最高的制造精度。因此,在这种所谓的“前端”制造中,需要进行数百次测试和测量,以确保芯片的功能性。
索引编制的原理已有数千年历史,即使用主题内容线索和项目替代物来代替基于阅读全部内容的搜索。在古代苏美尔和巴比伦,泥板有时被一层薄薄的粘土封套或护套包裹,上面刻有泥板本身内容的简要描述 (Carlson,1963[101];Hessel,1955[268];Lalley,1962[343];Olney,1963[458];Schullian,1960[525])。已知最早的索引表显然是公元前三世纪卡利马科斯的索引表,它是对大约 130,000 卷纸莎草纸卷内容的指南 (Olney,1963[458];Parsons,1952[469])。
光声光谱法测量了通过声学检测对吸收的电磁能,尤其是光的影响。它基于光声效应。当周期性中断的光束入射在材料目标上时,它会产生声波,其周期性及其强度取决于光吸收以及随后材料中的非辐射衰变。这种现象被称为“光声效应”,是亚历山大·格雷厄姆·贝尔(Alexander Graham Bell)在1880年发现的,试图通过阳光束传输声音。贝尔通过安装薄薄的Lampbrack来代替横向线,并通过听力管来代替望远镜,以证明声音是在电磁谱的所有波长中产生的,但是它的响度是光谱强度[1]。
生物污损和腐蚀是两种既相关又不同的现象,会对各种类型的材料、结构和设备产生重大影响,尤其是那些暴露在水或其他水性环境中的材料、结构和设备,如可再生能源海洋结构 (REMS)。生物污损是指微生物(如细菌、藻类和其他海洋生物)在与海水接触的表面上积聚和生长 [3,11]。这种情况可能发生在各种环境中,从船舶和海上结构到水处理设施和工业设备 [4]。这些微生物可以结合在一种自产的聚合物基质中,称为生物膜,这是一种薄薄的有机材料层,可作为生物膜的基质。
3D 打印是一种成熟的增材制造技术,它通过连续添加几何材料层来创建所需的对象。该技术通常通过熔融沉积成型 (FDM) 方法实现,其中添加的材料(称为长丝)首先被熔化,然后沉积以形成一层薄薄的新材料,该新材料在制造过程中与之前的层融合。长丝类型包括传统的聚乳酸 (PLA) 塑料长丝以及注入了不同添加剂(如碳纤维、石墨、金属颗粒等)的更先进的材料。与传统 PLA 相比,这些特种长丝主要具有独特的机械性能。然而,在这些特种长丝中加入不同的添加剂也会改变它们的电磁特性。
1758 年,本杰明·富兰克林和剑桥大学化学教授约翰·哈德利进行了一项实验,探索蒸发作为快速冷却物体的原理。富兰克林和哈德利证实,酒精和乙醚等高挥发性液体的蒸发可用于将物体的温度降低到水的冰点以下。他们以水银温度计的球泡为实验对象,并使用风箱“加速”蒸发;他们将温度计球泡的温度降低到 7 °F (−14 °C),而环境温度为 65 °F (18 °C)。富兰克林注意到,在它们超过水的冰点 (32 °F) 后不久,温度计球泡表面就会形成一层薄薄的冰,冰块大约有四分之一英寸
示例答案:锡。锡(符号 Sn)是一种银白色金属,历史悠久。早在公元前 1500 年,它就在地中海文明中交易(基督教圣经旧约中多次提到它)。当时它的重要性在于它能够使铜变硬,变成青铜(含锡约 10% 的铜),青铜是青铜时代(公元前 1500 年 - 公元前 500 年)武器、工具和雕像的主要材料。如今,锡仍用于制造青铜、焊料和作为食品和饮料容器钢板(“镀锡板”)上的耐腐蚀涂层——对澳大利亚人来说,“tinnie” 就是一罐啤酒。平板玻璃是通过将熔融玻璃漂浮在液态锡床上(皮尔金顿工艺)制成的。玻璃上薄薄的锡化合物沉积物可形成透明的导电涂层,用于防霜挡风玻璃和面板照明。