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    热敏电阻按照温度系数的不同分为:正温度系数热敏电阻简称ptc
    发表于 2025-09-27 载流子 陶瓷工艺 负温度

    热敏电阻按照温度系数的不同分为:正温度系数热敏电阻(简称PTC热敏电阻),负温度系数热敏电阻(简称NTC热敏电阻)。PTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。 热敏电阻按照温度系数的不同分为:正温度系数热敏电阻(简称PTC热敏电阻),负温度系数热敏电阻(简称NTC热敏电阻)

    葡萄籽提取物原花青素opc是目前已知的抗氧化作用******
    发表于 2025-09-19 葡萄籽 opc 岐化

    葡萄籽提取物(原花青素OPC)是目前已知的抗氧化作用******的天然食品,是目前为止所发现的*********的自由基清除剂,具有非常强的体内活性。实验证明,OPC的抗自由基氧化能力是维生素E的50倍,维生素C的20倍。 葡萄籽提取物(OPC)能有效清除体内多余的自由基,保护人体细胞组织免受自由基的氧化损伤,防治过敏、癌症、衰老等100多种与自由基有关的疾病,还具有加强和保护人体活性组织、稳定细胞膜以及抗酶活性(组胺脱羧酶)等生物特性

    光学元件仅使用高质量的基板
    发表于 2025-09-28 lmz 凹透镜 znse

    光学元件仅使用高质量的基板。提供不同的镜片形状。硒化锌组件主要用于透射光学器件

    半导体材料学家
    发表于 2025-07-20 直拉 掺 畸变

    半导体材料学家。浙江大学教授。1964年4月出生于江苏省扬州市,籍贯江苏扬州

    在汽车工业中采用了多样化的焊接技术
    发表于 2025-07-28 732uicos 毫瓦 受激发射

    在汽车工业中采用了多样化的焊接技术,应用到的焊接技术还有闪光焊、电子束焊、电栓焊、脉冲焊、摩擦焊等等。nd(钕)是一种稀土族元素,yag代表钇铝柘榴石,晶体结构 二氧化碳激光器的详情。二氧化碳激光器是以co2气体作为工作物质的气体激光器

    江苏慕藤光精密光学仪器有限公司原是一家为工业,军工科研
    发表于 2025-09-24 氟化钡 平面镜 氟化镁

    江苏慕藤光精密光学仪器有限公司原是一家为工业,军工科研,医疗仪器和机械设备提供光学产品的制造公司,也是从事产品外包及订约制造高精度光学配件公司的战略伙伴。主要市场:意大利美国德国法国英国日本韩国等。 产品包括工业相机镜头,科研镜头,医疗仪器和机械镜头,激光器扫描和扩束镜头,红外镜头,特殊光学镜头

    由功能磁振造影验证远红外线对中枢调控的效应克服“云霄飞车温差
    发表于 2025-07-30 球心 germanium 质量数

    由功能磁振造影验证远红外线对中枢调控的效应克服“云霄飞车温差” 高血压患者“药”及时!心脏衰竭犹如“疲球心” 疲累的心脏导致严重的身心负担过敏性鼻炎导致鼻塞 治疗方法有哪些? 锗 (Germanium) 是一种化学元素,它的化学符号是 Ge,在元素表的序数是 32。它是一种灰白色类金属,有光泽,质地坚硬,化学性质与锡相近。在自然界中,锗共有5种同位素,原子质量数在70-76 之间

    因为灵芝含有机锗比较容易容解在肉汤里便于吸收,所以说
    发表于 2025-10-08 私房话 煲汤 脑溢血

    因为灵芝含有机锗比较容易容解在肉汤里便于吸收,所以说,灵芝用来煲汤对人的功效最明显,最能让人体吸收,常喝灵芝汤,对癌症、脑溢血、心脏病有疗效之外,还对胃肠、肝脏、肾脏、白血病、神经衰弱、慢性支气管炎、哮喘、过敏等疾病有显著疗效。 灵芝汤既能益气补肝安神,可防治神经衰弱失眠症,使睡眠好转。还可防治慢性支气管炎,可使咳、痰、炎症明显减轻,耐寒力增强,减少感冒,是一种历史悠久的保健食品和天然的免疫调节剂

    灵芝孢子粉的成分有哪些?什么成分对人体有益呢? 提起灵芝
    发表于 2025-08-31 多肽 十多种 孢子粉

    灵芝孢子粉的成分有哪些?什么成分对人体有益呢? 提起灵芝,大家都知道它是一种珍贵的药材,自古以来就被称为仙草、瑞草,能补中益气,扶正固本,而灵芝孢子粉是灵芝的种子,其保健价值是非常受大众认可的,那么灵芝孢子粉的成分有哪些?什么成分对人体有益呢? 灵芝孢子粉富含有灵芝多糖,灵芝三萜,灵芝多肽,灵芝酸,核苷酸等十多种氨基酸,有机锗,硒和23种微量元素和活性物质。灵芝孢子粉中灵芝多糖和灵芝三萜是对人体最有益的成分,而灵芝三萜含量的高低成为评判灵芝孢子粉公认的标准。目前市场上主流的灵芝孢子粉产品,往往其灵芝三萜含量越高价格也就越贵

    随着硅集成电路的特征尺寸减小到几个纳米
    发表于 2025-08-13 spie oral poster

    随着硅集成电路的特征尺寸减小到几个纳米,电路的速度、功耗和散热已成为制约微电子技术发展的瓶颈。另一方面,新一代的信息技术也对功能器件和系统的处理速度、存储容量和传输速率提出了更高的要求。因此,应用硅光技术,将微电子和光电子在硅基平台上结合起来,充分发挥微电子的成熟工艺,大规模集成带来的低廉价格,以及光子技术的极高带宽、超快传输速率、高抗干扰性等优势,已经成为了信息技术发展的必然和业界的普遍共识

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