8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Химический физический химический фундамент и экспериментальный дизайн \ li yan

Цена: 417руб.    (¥19.7)
Артикул: 20512436127
Доставка по Китаю (НЕ включена в цену):
127 руб. (¥6)

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:当当网官方旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥30.4643руб.
¥143.133 025руб.
¥73.21 547руб.
¥252.45 334руб.

Эта книга разделена на 5 главы, а глава 1 представляет собой разработку и применение электрополадного покрытия; ; , железо, никель, платина и т. Д. Используются в качестве объектов, и вводятся экспериментальные примеры электроасинга и некоторые материалы для высокотехнологичного использования; и генетика.

Основная информация
наименование товара:Химический физический химический фундамент и экспериментальный дизайн li yanформат:32
Автор:Li Fan et alЦены:25.00
Номер ISBN:9787502454272Опубликованная дата:2011-01-01
Издательство:Metallurgical Industry PressВремя печати:2011-01-01
Версия:1Индийский:1

1   разработка и применение электролезного покрытия
  1.1   Краткая история развития электролезного покрытия
  1.2   нанесение металлического покрытия электроса в высокотехнологичных технологиях
    1.2.1   Фон нанесения электрополового металлического покрытия в носимых уплотнительных устройствах
    1.2.2   Фон нанесения электрополового металлического покрытия в химических батареях
    1.2.3   Фон нанесения электролезного металлического покрытия в поглощающих материалах
   ссылка
2   Термодинамическая основа для электрополадного покрытия
  2.1   база данных неорганической термохимии
  2.2  
    2.2.1   Принцип схемы термодинамического рисунка состояния параметров
    2.2.2   метод рисования диаграммы термодинамического состояния параметров
    2.2.3   диаграмма потенциальной PH и ее применение
  2.3   метод термодинамического расчета химического покрытия для уменьшения диамина
    2.3.1  
    2.3.2  
    2.3.3   Термодинамический расчет электроасиночного покрытия никеля -никеля с диамином в сочетании с системой
   ссылка
3 &Кинетический анализ электрополадного покрытия
  3.1   текущее состояние исследований кинетики отложения металла
  3.2   Кинетический механизм электрополадного покрытия
  3.3   кинетическая модель и кинетическая экспрессия реакции электрополадного покрытия
    3.3.1  “ Трехступенчатое управление скоростью” кинетическая модель и ее математическое выражение
    3.3.2  “ разбавлено-уменьшенное автокаталитическое осаждение” кинетическая модель и ее математическое выражение
    3.3.3  “ полушария автокаталитического осаждения” кинетическая модель и ее математическое выражение
  3.4   система базы данных макроскопической динамики реакции
   ссылка
4   Экспериментальная конструкция и приготовление материала электролезного металлического покрытия
  4.1   Физический и химический дизайн аммиака в сочетании с электролетной никелевой и кобальтовой системой
    4.1.1 &Термодинамический анализ электролезного никелирования в аммиаке в сочетании с системой
    4.1.2   Термодинамический анализ реакции тартарата в сочетании с никелевым ионом Ni (T2-) путем амино-восстановления
    4.1.3  
    4.1.4   термодинамический анализ реакции восстановления аммиака в сочетании с ионом кобальта
  4.2     Сравнение между аммиаком и электроатстроновой системой покрытия никеля и традиционной системой растворов для покрытия электроалета
    4.2.1  
    4.2.2   Сравнение стабильности между аммиаком и электросамблевой никелирующей системой.
  4.3  
    4.3.1  
    4.3.2   электрохимическое покрытие частиц нитрида бора, покрытого кобальтом
    4.3.3   электрические сферические частицы кремнезема, покрытые никелем
    4.3.4   Электрические металлические покрытия. Другие частицы
  4.4   приготовление химических аккумулятор
    4.4.1   Материал батареи никеля-гидрогена——
    4.4.2   Электрод топливного элемента поддерживает катализатор
  4.5   исследование при приготовлении наноабсорбентных материалов путем электрополадения.
    4.5.1  
    4.5.2   эксперимент по приготовлению композитных волокон нано-никеля-частиц-составные волокна с помощью метода покрытия электроасинга
    4.5.3   подготовка композитного волокна никель-железовидности.
    4.5.4   подготовка составного волокна из меди—— Медный депозит с помощью никеля
    4.5.5  
    4.5.6   Обзор подготовки других поглощающих материалов путем электролезного покрытия
   ссылка
5   Оптимизация параметров процесса электрического покрытия
  5.1   распознавание статистического закономерности
    5.1.1   стандартизированная обработка оригинальных образцов
    5.1.2   Метод анализа основных компонентов
    5.1.3   несколько других часто используемых линейных методов картирования
    5.1.4   метод нелинейного отображения
    5.1.5   k-ближайший метод кластеризации соседей
    5.1.6   метод дискриминантной функции классификации
     5.1.7 Режим метод обратного отображения
    5.1.8  Примеры применения
  5.2  искусственная нейронная сеть
    5.2.1   модель искусственного нейрона
    5.2.2   модель искусственной нейронной сети
    5.2.3   классификатор нейронной сети
    5.2.4   Ошибка обратного распространения нейронная сеть
    5.2.5  Примеры применения
  5.3  Генетический алгоритм
    5.3.1   Режим теорема
    5.3.2   Схема кодирования
    5.3.3  适应度函数
    5.3.4   генетический оператор
    5.3.5   оценка эффективности
    5.3.6   генетические алгоритмы и нейронные сети
    5.3.7   основные шаги для разработки генетических алгоритмов
  5.4   сетевая искусственная нейронная сеть. Система генетического алгоритма оптимизирует и оптимизирует экспериментальные результаты
    5.4.1 &Структура системы
    5.4.2   модуль обслуживания данных
    5.4.3   Модуль нейронной сети
    5.4.4   Системное приложение
Рекомендации
Приложение
   Приложение 1  298.1   Стандартный потенциал электрода и его температурный коэффициент при 5K
   Приложение 2  298.1   суперпотенциальное значение H2, O2 и CL2 на разных металлах при 5K
   Приложение 3   температура плавления, энтальпия плавления, температура кипячения, энтальпия испарения, переходная точка, энтальпия перехода некоторых веществ
   Приложение 4   основные термодинамические данные определенных веществ
   Приложение 5   стандарт оксидов генерирует свободную энергию Gibbs △ fgθ
   Приложение 6   ионный радиус
   Приложение 7   стандартное изменение свободной энергии Gibbs определенных соединений △ rgθ(kJ)=A+BT
   Приложение 8   Энтальпия связывания (△ h&Тета; (A-B) (KJ/MOL))
   Приложение 9   таблица преобразования единиц

......

Эта книга вводит принципы и методы использования неорганической термодинамической базы данных для извлечения данных, нарисовать диаграммы термодинамических параметров (включая диаграммы потенциала-pH), рассчитывать свободную энергию реакций осаждения электрополомы и проанализировать термодинамические условия электролита; и представляет химию.Чтобы читатели могли использовать конкретные приложения для руководства экспериментами, книга также использует основную теорию для разработки новых систем химического покрытия и связанных с ними экспериментальных методов и методов для высокотехнологичных материалов, таких как носимые герметизирующие материалы, материалы химической энергии и скрытность покрытия.*В ответ на потребности индустриализации применение технологии компьютерной оптимизации (статистическое распознавание моделей, искусственная нейронная сеть, генетический алгоритм, выделение сетевого искусственного генетического сетевого алгоритма и т. Д.) Обработано.
    Эта книга может быть использована для справки старшими студентами, аспирантами и научным и технологическим персоналом в области химии, энергии и окружающей среды, национальной обороны и военных, материаловедения, металлургии и других связанных с ними майоров.

............