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太阳能玻璃
2015-04-12
不爱吃窝瓜
- 太阳能玻璃
太阳能玻璃是指应用研发的最新科技、加一层涂层能够利用采集来的太阳能并供能的普通玻璃。
中文名太阳能玻璃
含 义能采集太阳能并供能的普通玻璃
技术来源美国麻省理工学院的科学家
参考杂志美国《科学》
涉及领域太阳能光伏发电,太阳能电池
中国发展前景光明,未来需求大
技术关键聚能材料
目录
1简介
2效果
3采光
4开发
概述
现状
前景
1简介
据
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太阳能光伏玻璃
2015-04-12
不爱吃窝瓜
- 太阳能光伏玻璃
中文名太阳能光伏玻璃
外文名Solar photovoltaic glass
组 成低铁玻璃、太阳能电池片
用 于建筑幕墙、光伏屋顶
目录
简介
光伏玻璃介绍
简介
太阳能光伏玻璃由低铁玻璃、太阳能电池片、胶片、背面玻璃、特殊金属导线等组成,它是将太阳能电池片通过胶片密封在一片低铁玻璃和一片背面玻璃的中间,是一种最新颖的建筑用高科技玻璃产品。采用低铁玻
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网卡驱动
2015-04-12
不爱吃窝瓜
- 网卡驱动
intel网卡
中文名网卡驱动
外文名Device Driver
相当于硬件的接口
控 制CPU控制和使用网卡
驱动安装从官方芯片厂商网站下载
目录
1驱动介绍
2相关信息
3驱动安装
1驱动介绍
驱动程序(Device Driver)全称为“设备驱动程序”,是一种可以使计算机中央处理器——CPU控制和使用设
备的特殊程序,相当于硬件的接口,操作系统通过这
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非对称多处理
2015-04-12
不爱吃窝瓜
- 非对称多处理
非对称多处理(英语:Asymmetric multiprocessing,缩写为AMP,ASMP),也译为非对称多重处理、非均衡多元处理,一种多元处理的架构。在这种架构下,存在多个处理器;每个中央处理器在某个特定时间内,被指定一个特定的任务去执行。在对称多处理系统还没完全发展好之前,它曾被视为是一种软件的权宜之计,可以用来让多个处理器同时运作。在对称多处理系统开发好之后,现今它仍然
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飞轮储能
2015-04-12
不爱吃窝瓜
- 飞轮储能
飞轮储能是指利用电动机带动飞轮高速旋转,在需要的时候再用飞轮带动发电机发电的储能方式。
中文名飞轮储能
外文名Flywheel energy storage
定 义将电能转化成动能储存起来
技术特点高功率密度、长寿命
目录
1组成结构
2发展前景
1组成结构
飞轮储能系统主要包括转子系统、轴承系统和转换能量系统三个部分构成。另外还有一些支持系统, 如真空、深冷、
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实时模式
2015-04-12
不爱吃窝瓜
- 实时模式
8086和8088只能工作于实模式,而80286及以上的处理器可工作于实模式或者保护模式下。
实模式操作方式只允许微处理器寻址第一个1MB的存储空间,从00000H-FFFFFH。在实模式下的存储器寻址是段地址+偏移地址。例如段寄存器的内容是1000H,则他寻址开始于10000H的段,偏移量大小从0000H-FFFFH,即偏移量的空间大小是2^16=64KB
保护模式允许访问位于第
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汽车摄像头
2015-04-12
不爱吃窝瓜
- 汽车摄像头
倒车摄像头分有线和无线两种,有线的方式简单可靠,但是需要在车体内布线;无线的方式不需要在车体内布线,安装简单,但需要增加无线接收模块。由于目前的无线接收模块接收效果还不太理想,一般倒车摄像头还是采用有线方式的多。
中文名汽车摄像头
制 式 PAL /NTSC
电 源DC12V +/- 20%
尺 寸40(W)X52(D)X60(H)MM
目录
1性能
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深度蚀刻
2015-04-11
angelazhang
- 深度蚀刻
目录
1技术操作
2结果与讨论
3相关词条
4参考链接
电镜标本制作过程中,人为地引起组织细胞发生不少变化,致使在电镜下看到的超微结构,已与其生活状态有相当差距,而且这些差距随放大倍率的增高而加大,因而对组织细胞的生理构造及病理变化所做出的解释难免有谬误之处。
Heuser等〔1,2〕创立的急速冷冻深度蚀刻(quick-freezinganddeep-etching,简称Q
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蚀刻
2015-04-11
angelazhang
- 蚀刻
蚀刻(etching)是将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术。蚀刻技术可以分为湿蚀刻(wet etching)和干蚀刻(dry etching)两类。
目录
1蚀刻原理
2工艺流程
3注意问题
1蚀刻原理
通常所指蚀刻也称光化学蚀刻(photochemical etching),指通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,
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sandybridge
2015-04-11
angelazhang
- sandybridge
2009年(TICK时间),Intel处理器制程迈入32nm时代,2010年的TOCK时间,Intel推出代号为Sandy Bridge的处理器,该处理器采用32nm制程。Sandy Bridge(之前称作Gesher)是Nehalem的继任者,也是其工艺升级版,从45nm进化到32nm。Sandy Bridge将有八核心版本,二级缓存仍为512KB,但三级缓存将扩容至1