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  • 锂电池如何加大容量? IT百科

    锂电池如何加大容量?

    两颗电池串联和并联后,对比之前“相同”的输出功率下,容量都提高了1倍。但是串联会提高电压,如果没有控制器限制的话输出功率也会随着电压增加一倍,所以使用时间没有增加,但不代表总容量不变。结论就是:不限制输出功率的情况下,2颗电池串联功率增加1

    首行缩进 首行缩进
    2023-5-18
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  • 锗与硅 做半导体材料 各自的优缺点 技术

    锗与硅 做半导体材料 各自的优缺点

    先说说硅:作为现在最广泛应用的半导体材料,它的优点是多方面的.1)硅的地球储量很大,所以原料成本低廉.2)硅的提纯工艺历经60年的发展,已经达到目前人类的最高水平.3)SiSiO2 的界面可以通过氧化获得,非常完美.通过后退火

    deduct deduct
    2023-4-25
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  • 锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中 技术

    锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中

    (1)①锗最外层有4个电子,所以其最高价为+4,锗的最高价氧化物为GeO 2 ,与HCl(aq)发生复分解反应,生成的氯化物应为GeCl 4 和H 2 O,反应方程式为:GeO 2 +4HCl═GeCl 4 +2H 2 O.故答案为

    经济学人下载 经济学人下载
    2023-4-25
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  • 锗元素和什么物质溶解 技术

    锗元素和什么物质溶解

    【可以溶解锗元素的物质】浓硫酸在加热时,锗会缓慢溶解。在硝酸、王水中,锗易溶解。碱溶液与锗的作用很弱,但熔融的碱在空气中,能使锗迅速溶解。【锗】旧译作鈤,是一种化学元素,它的化学符号是Ge,原子序数是32,原子量72.64。在化学元素周期表

    copo copo
    2023-4-25
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  • 锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中 技术

    锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中

    (1)①锗最外层有4个电子,所以其最高价为+4,锗的最高价氧化物为GeO 2 ,与HCl(aq)发生复分解反应,生成的氯化物应为GeCl 4 和H 2 O,反应方程式为:GeO 2 +4HCl═GeCl 4 +2H 2 O.故答案为

    氯仿 氯仿
    2023-4-25
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  • 锗是稀有金属吗?锗有什么用处 技术

    锗是稀有金属吗?锗有什么用处

    锗是一种化学元素,其化学性质与同族的硒、硅相近。它是一种稀有金属,是重要的半导体材料,不溶于水、盐酸。锗就其导电的本领而言,它优于一般的非金属,但是劣于一般的金属,这在物理学上称为半导体。锗是优良的半导体,可以用作高频率电流的减波和交流电的

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    2023-4-24
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  • 锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中 技术

    锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中

    (1)①锗最外层有4个电子,所以其最高价为+4,锗的最高价氧化物为GeO 2 ,与HCl(aq)发生复分解反应,生成的氯化物应为GeCl 4 和H 2 O,反应方程式为:GeO 2 +4HCl═GeCl 4 +2H 2 O.故答案为

    华盛顿会议 华盛顿会议
    2023-4-24
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  • 锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中 技术

    锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中

    (1)①锗最外层有4个电子,所以其最高价为+4,锗的最高价氧化物为GeO 2 ,与HCl(aq)发生复分解反应,生成的氯化物应为GeCl 4 和H 2 O,反应方程式为:GeO 2 +4HCl═GeCl 4 +2H 2 O.故答案为

    思念一个荒废的名字 思念一个荒废的名字
    2023-4-24
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  • 锗与硅 做半导体材料 各自的优缺点 技术

    锗与硅 做半导体材料 各自的优缺点

    先说说硅:作为现在最广泛应用的半导体材料,它的优点是多方面的.1)硅的地球储量很大,所以原料成本低廉.2)硅的提纯工艺历经60年的发展,已经达到目前人类的最高水平.3)SiSiO2 的界面可以通过氧化获得,非常完美.通过后退火

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    2023-4-20
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  • 脱水是什么症状啊..什么原因会产生脱水啊..哪位朋友能告诉我吗? IT百科

    脱水是什么症状啊..什么原因会产生脱水啊..哪位朋友能告诉我吗?

    脱水:是指人体大量丧失水分和Na+,引起细胞外液严重减少的现象。按其严重程度的不同,可分为高渗性脱水、低渗性脱水和等渗性脱水。高渗性脱水 高渗性脱水又称缺水性脱水,即失水多于失盐。这种情况大多是由于高温、大量出汗或发高烧等导致大量失水,未能

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    2023-4-12
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  • 锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中 技术

    锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中

    (1)①锗最外层有4个电子,所以其最高价为+4,锗的最高价氧化物为GeO 2 ,与HCl(aq)发生复分解反应,生成的氯化物应为GeCl 4 和H 2 O,反应方程式为:GeO 2 +4HCl═GeCl 4 +2H 2 O.故答案为

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    2023-4-8
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  • 为什么卖菜的人说“菜过夜了就不好卖,所以要今天卖完?” 营销

    为什么卖菜的人说“菜过夜了就不好卖,所以要今天卖完?”

    在广大消费者的心目中,吃蔬菜就得图个新鲜。但是,市场上的蔬菜有的还比较新鲜,有的就不那么新鲜。真可谓品种繁多,良莠不齐。不新鲜的蔬菜,难免营养价值下降口感风味变劣,有的甚至有害物质(如硝酸盐等)增多。可见出于全家健康考虑,我们不能“拣到篮里

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    2023-4-6
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  • 锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中 技术

    锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中

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    2023-4-6
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  • 锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中 技术

    锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中

    (1)①锗最外层有4个电子,所以其最高价为+4,锗的最高价氧化物为GeO 2 ,与HCl(aq)发生复分解反应,生成的氯化物应为GeCl 4 和H 2 O,反应方程式为:GeO 2 +4HCl═GeCl 4 +2H 2 O.故答案为

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    2023-4-5
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  • 锗与硅 做半导体材料 各自的优缺点 技术

    锗与硅 做半导体材料 各自的优缺点

    先说说硅:作为现在最广泛应用的半导体材料,它的优点是多方面的。1)硅的地球储量很大,所以原料成本低廉。2)硅的提纯工艺历经60年的发展,已经达到目前人类的最高水平。3)SiSiO2 的界面可以通过氧化获得,非常完美。通过后退火工艺可以获得

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    2023-4-2
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  • 锗与硅 做半导体材料 各自的优缺点 技术

    锗与硅 做半导体材料 各自的优缺点

    先说说硅:作为现在最广泛应用的半导体材料,它的优点是多方面的.1)硅的地球储量很大,所以原料成本低廉.2)硅的提纯工艺历经60年的发展,已经达到目前人类的最高水平.3)SiSiO2 的界面可以通过氧化获得,非常完美.通过后退火

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    2023-4-1
    5 0 0 0
  • 锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中 技术

    锗(Ge)是第ⅣA族元素,它的单质是一种良好的半导体材料,被广泛地应用在电子工业上,锗可以从烟道灰中

    (1)①锗最外层有4个电子,所以其最高价为+4,锗的最高价氧化物为GeO 2 ,与HCl(aq)发生复分解反应,生成的氯化物应为GeCl 4 和H 2 O,反应方程式为:GeO 2 +4HCl═GeCl 4 +2H 2 O.故答案为

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    2023-3-8
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  • 山竹放久了打不开怎么办 山竹放久了打不开解决技巧 生活百科

    山竹放久了打不开怎么办 山竹放久了打不开解决技巧

    导读:山竹放久了打不开怎么办?以下是小编为大家带来的介绍。1、用手按压。失水时,山竹的外壳相对坚硬。如果你周围没有工具,你可以先把山竹的花梗去掉,然后把它放在一个硬面上,用手1、用手按压。失水时,山竹的外壳相对坚硬。如果你周围没有工具,你可

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    2022-12-29
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  • 蓝莓上的白霜越多越好吗 蓝莓上的白霜很多好不好 生活百科

    蓝莓上的白霜越多越好吗 蓝莓上的白霜很多好不好

    导读:蓝莓上的白霜越多越好吗?下面一起来看看吧。1、蓝莓上的白霜越多越好。2、白霜可以减缓蓝莓果实的失水速率,同时还让其表面不容易因为湿度过高而滋生细菌。这层白霜是1、蓝莓上的白霜越多越好。2、白霜可以减缓蓝莓果实的失水速率,同时还让其表面

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    2022-12-29
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