完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > x射線
X射線是由于原子中的電子在能量相差懸殊的兩個能級之間的躍遷而產(chǎn)生的粒子流,是波長介于紫外線和γ射線 之間的電磁波。其波長很短約介于0.01~100埃之間。由德國物理學(xué)家W.K.倫琴于1895年發(fā)現(xiàn),故又稱倫琴射線。本篇詳細介紹了x射線的應(yīng)用,x射線產(chǎn)生原理,x射線產(chǎn)生,工業(yè)x射線對人體的危害。
文章:176個 瀏覽:51615次 帖子:26個
工業(yè) X 射線是一種無損檢測方法,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、食品檢驗、射線照相和安全行業(yè),它可以提供精確的材料尺寸與類型的二維讀數(shù),同時可識別質(zhì)量缺陷并計算數(shù)量。
在失效分析領(lǐng)域,X射線檢測和超聲波掃描顯微鏡(C-SAM)是兩種重要的無損檢測技術(shù),它們各自具有獨特的特點和應(yīng)用場景。失效分析技術(shù)對比:X射線檢測(X-...
X射線工業(yè)CT檢測設(shè)備用于復(fù)合新材料內(nèi)部缺陷檢測
X射線工業(yè)CT檢測設(shè)備在復(fù)合新材料內(nèi)部缺陷檢測中發(fā)揮著重要作用。以下是關(guān)于該設(shè)備在復(fù)合新材料內(nèi)部缺陷檢測中的詳細分析:一、X射線工業(yè)CT檢測設(shè)備的工作原...
高壓功率放大器在脈沖X射線源技術(shù)及火星X射線通信中的應(yīng)用
實驗名稱:高速調(diào)制脈沖X射線源技術(shù)及火星X射線通信應(yīng)用研究研究方向:通信技術(shù)測試目的:火星是深空探測的熱點區(qū)域,隨著對火星探測的深入,未來火星探測器將面...
那么就要用到一些常用的失效分析技術(shù)。介于PCB的結(jié)構(gòu)特點與失效的主要模式,其中金相切片分析是屬于破壞性的分析技術(shù),一旦使用了這兩種技術(shù),樣品就破壞了,...
射線檢測(X-ray)通常用于檢測焊接質(zhì)量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的質(zhì)量。X射線檢測可以檢測到一些焊接缺陷,例如虛焊、焊點冷焊...
介紹 了解材料在沖擊壓縮引起的快速演變的極端條件下的響應(yīng),對許多工作涉及高應(yīng)變率現(xiàn)象的行業(yè)具有重要意義,如航空航天設(shè)計、先進材料加工和采礦、可再生能源研...
用于軟X射線應(yīng)用的高諧波發(fā)生 (HHG) 和高靈敏度科學(xué)相機
介紹 與許多科學(xué)和商業(yè)技術(shù)的情況一樣,用于進行前沿學(xué)術(shù)和工業(yè)研究的 X 射線成像和光譜儀器正在變得更小、更具成本效益,并且在某種意義上更加個性化。多年來...
1896年,當(dāng)時法國物理學(xué)家亨利·貝克勒爾聽說了最近發(fā)現(xiàn)的X射線,他決定尋找發(fā)射出類似于X射線的東西。貝克勒爾認為,熒光現(xiàn)象可能以某種方式與 X 射線有...
北京航空航天大學(xué)發(fā)布軟體機器人智能感知系統(tǒng)最新進展
如何區(qū)分一個以假亂真的蘋果模型和真實的蘋果?如何感知一張桌布的絲滑程度?當(dāng)視覺無法感知這些信息,我們便需要機器人通過觸覺來感知環(huán)境——開發(fā)一個能夠多模態(tài)...
MDC91128 在工業(yè)X射線和CT機中的應(yīng)用
本用例將介紹 MDC91128 在工業(yè) X 射線和CT機中的應(yīng)用。 ? 工業(yè) X 射線是一種無損檢測方法,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、食品檢驗、射線照相和安全行業(yè),...
2023-08-24 標(biāo)簽:接口模數(shù)轉(zhuǎn)換器X射線 948 0
作者展示了10 M和5 M濃度的尿素水溶液在2 ps時間窗內(nèi)記錄的時間分辨?OD譜。5M溶液和10M溶液獲得的結(jié)果之間的主要區(qū)別在于,在后者數(shù)據(jù)的寬吸收...
X射線衍射法是根據(jù)X射線衍射原理來精確測定物質(zhì)的晶體結(jié)構(gòu)和應(yīng)力的檢測方法,測試方法簡單、方便、測試結(jié)果準確,可以準確判斷材料結(jié)晶質(zhì)量好壞,因此是一種非常...
當(dāng)太陽以11年為一個周期時,太陽產(chǎn)生的紫外線和x射線能量(光子通量)的變化幅度接近10倍。電離層的密度隨之改變,電離層反射無線電波的能力也隨之改變。
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |