electron
IT之家 3 月 18 日消息,火箭实验室(Rocket Lab)近日成功从大西洋区域航天港的 Launch Complex 2(LC-2)发射“Stronger Together”火箭任务。本次发射任务主要为 Capella Space 公司携带两颗 SAR 卫星,在升空后约 57.5 分钟后部署到距地球 600 公里外的圆形轨道上,从而为客户提供全天候的详细地球图像,为客户带来最高质量、最高分辨率的商用 SAR 图像。 IT之家从报道中获悉,Rocket Lab 表示不会为这次任务尝试回收 Electron 火箭
流行的以游戏玩家为中心的消息传递平台“ Discord ”终于开始更新其 macOS 应用程序,为配备 M1 芯片及更高版本的 Mac 提供全面支持。尽管该更新尚未正式向公众开放,但目前可以将其作为测试版应用程序下载。 Discord 最近发布了一个新版本的“Canary”应用程序——这基本上是 Discord 的测试版,他们在公开发布之前测试新功能——它在 M1 Mac 上本地运行
故宜在充惰性气氛的瓶中密封贮存,避免与空气、水或火接触,以免爆炸起火。氨基钠与一氧化碳反应可生成,可利于此反应制。氨基钠通常用做有机合成的缩合促进剂、脱水剂、烷基化剂等
大家知道六氟化硫除了作为断路器气体之外,还有别的用途么?今天告诉大家高纯六氟化硫还能够对高分子材料表面进行处理,使材料表面的结构发生变化。电浆表面处理是一种极为有效的高分子材料表面处理技术,使用电浆表面处理,可以在高分子材料的表面,导入特定的表面性质,而且不会影响高分子材料的本身原有的总体性。而六氟化硫电浆对软性材料就能进行很好的处理
Aggiornamenti Lumia 近日曝光了 WhatsApp 的全新 UWP (Universal Windows Platform) 预览版,其基于 UWP 原生开发,而非原来的 Electron 网页技术。由图片可见,原生 UWP 版的 WhatsApp APP 启动速度很快,UI 则有采用到 Windows 10 系统的棱角分明风格,但亦有采用了 Windows 11 的 Mica 风格,因此可判断此 APP 已开发了一段时间了,还是在持续开发当中。 此外,UWP 版的 WhatsApp 支援后台执行,在关闭前台界面后仍可接收到讯息通知
2009年8月加入上海交通大学TFT-LCD关键材料与技术国家工程实验室。入选国家教育部“新世纪优秀人才计划”、上海高校特聘教授(东方学者)计划以及上海市浦江人才计划。目前主要研究方向为印刷柔性电子器件、电路及系统应用
Electron Forge is a tool for packaging and publishing Electron applications. 它将 Electron 的构建工具生态系统统一到一个可扩展的界面中,这样每个人都可以直接上手制作 Electron 应用。 入门指南 Electron Forge文档 包含关于将您的应用程序从源代码带到您的终端用户机器的详细信息。 这包括: 打包你的应用程序(package) 将这些文件发布到在线平台进行下载(发布). 对于初学者,我们建议按照Electron的教程来开发,构建,打包和发布您的第一个Electron应用程序
东京工业大学(Tokyo Institute of Technology)的研究人员首次展示在基于氧化物的固态电池中以氢负离子(H-)为基础的电化学反应,期望使其展现成为下一代电池基础的潜力。 东京工业大学教授小林玄器(Genki Kobayashi)与菅野了次(Ryoji Kanno)以及来自分子科学研究所(ISM)、日本科学技术振兴机构(JST)、京都大学(Kyoto University)与高能量加速器研究机构(KEK)的研究人员们推论,氢负离子(H-)可望用于高能量密度储存组件。利用氧氢化物固态电池,研究人 员首次展示了纯氢负离子(H-)可在氧化物中传导
了解这些轨域之后 我们做了一个小小的活动帮助我们了解electron clouds 里的s and p 在原子里面是如何排列。 这些活动都在这本书里面 (可以在此购买 The Elements PDF版本) 学生要先知道此元素的Atomic number 来决定此元素会有几个电子。 这样我们可以很清楚的看到S 轨域跟p轨域的电子如何组成….但科学家也发现一个更方便来辨识轨域的写法像这样…. 用写的比用画得更快! 科学家真的是讲求效率的人啊~~~~~我们作了以下的练习
半导体制造设备大厂Tokyo Electron(TEL)台湾子公司东京威力科创,举办“东京威力科创机器人大赛-钢铁擂台/TEL Robot Combat”,逢甲大学自控系及通讯系学生组成的团队获得入围肯定,并于12月2日在成功大学参加总决赛。 本次比赛分为上、下半场,上半场为“钢铁赛道”,考验机器人的移动能力与稳定性,参赛机器人需完成“直线行走”、“S 型弯道”以及“上下坡道”等关卡,以计时赛方式争夺名次;下半场“重量擂台”,考验机器人的辨物以及搬运能力。本校自控系甘佳弘、卢昱维、于淏宁同学,及通讯系张恒熙同学组成“逢大金钢狼”队伍,在自控系林宸生教授指导下,通过书审、初选,进入最终决赛
