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国产功放AMFITON 002C的电路

国产功放AMFITON 150UM-204S的电路

国产功放AMFITON 25U-002S的电路

国产功放AMFITON 25U-101S的电路

国产功放AMFITON 25U-202S的电路

国产功放AMFITON 35U-002S的电路

国产功放AMFITON 35U-101S的电路

国产功放AMFITON 35U-202S的电路

国产功放AMFITON 50U-202S的电路

国产功放AMFITON 50UM-104S的电路

国产功放AMFITON 75U-101S的电路

国产功放AMFITON 75U-202S的电路

国产功放AMFITON A1-01C的电路

国产功放AMFITON AJ-01-US的电路

国产功放AMFITON AP-01C的电路

国产功放AMFITON U-002S的电路

国产功放AMFITON U-101S的电路

国产功放AMFITON UP-003S的电路

国产功放ARKTUR 001C的电路

国产功放ARKTUR 002C的电路

国产功放BARK 001C的电路

国产功放BARK 100U-068S的电路

国产功放BARK 50U-068S的电路

国产功放BARK U-001S的电路

国产功放BRIG 001C的电路

家用放大器VEGA 10U-120S的电路

家用放大器VEGA 50U-122S的电路

国产功放VEF 101C的电路

家用放大器VEF的电路没有数字

家用放大器 IMPULSE 70 的电路

家用放大器 IMPULSE 80 的电路

国产功放KORVET 004C(TUNER-AMPLIFIER)的电路

国产功放KORVET 004C(均衡器)的电路

国产功放KORVET 200UM-088S的电路

国产功放KORVET 50U-068S的电路

国产功放KUMIR 35U-201S的电路

国产功放KUMIR U-001S的电路

国产功放LASPI 005C的电路

国产功放LORTA 002C的电路

国产功放LORTA 150UM-204S的电路

国产功放LORTA 25U-002S的电路

国产功放LORTA 25U-101S的电路

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国产功放LORTA 35U-002S的电路

国产功放LORTA 35U-101S的电路

国产功放LORTA 35U-202S的电路

国产功放LORTA 50U-202S的电路

国产功放LORTA 50UM-104S的电路

国产功放LORTA 75U-101S的电路

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控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

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微生物将使石油开采更有效 15.08.2012

俄勒冈州立大学的科学家们探索了微生物技术,可以促进油藏的采收率并使石油生产更加环保。 研究人员重新审视了一种古老但很少使用的提高石油生产效率的技术。 这是一种借助微生物提高油藏采收率的技术。 它是几十年前开发的,但由于成本高、结果不一致以及对该过程的理解不完整,油商对它失去了兴趣。

提取石油并不像看起来那么容易。 从石油钻探现场的视频片段中熟悉的石油喷射器在短时间内以强大的喷射向上喷射。 然后有必要将油抽出,并将水倒入井中,从而置换油。 不幸的是,这种提取方法效率极低:三分之一到一半的石油留在油田中,无法抽出。 在特殊微生物的帮助下提高油藏采收率的技术包括将含有微生物的溶液引入井中。 细菌被喂食廉价的糖,糖蜜,这是糖生产的副产品。

科学家们详细分析了这一过程,并展示了细菌如何关闭一些毛孔并打开其他毛孔,让油自由流动。 细菌群落填满岩石的孔隙,削弱油对表面的附着力,就像洗掉煎锅上油脂的清洁剂一样。 与不使用微生物相比,这使您可以更好地用水“冲洗”田地并产生更多的油。 此外,这种方式对岩石进行清洗,对环境有利,可用于油污地区。

研究表明,细菌扮演着表面活性剂的角色,一种可以洗去油脂的“肥皂”。 这意味着不仅可以使用难以生长和饲养的细菌,还可以使用人工表面活性剂来提高田间开发效率。

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