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掺杂状态

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掺杂状态相关的论坛

  • 水样状态描述

    请教,如果采集的废水当时是粉色混浊,过5分钟粉色杂质都沉淀在瓶底,溶液变无色透明了,样品状态怎么描述?是无色透明还是粉色混浊?

  • 技术状态管理相关标准的深度分析

    1.技术状态的内涵技术状态管理是复杂系统工程化管理的重要组成部分,贯穿于复杂系统的实现、使用维修和退役报废等全寿命周期,其目标是确定和保持实体的技术状态与需求、技术文件相一致。技术状态管理涉及使用和研制双方的各个层次,工作覆盖面广、综合性强。实践证明,通过实施技术状态管理,能够实现以最优的性能、最佳的效费比和最短的周期,研制出满足需求的复杂系统,对于确保项目成功、产品安全及可靠使用,以及实现产品系列化和多样化、研制成本降低而言意义重大。技术状态管理的管理对象是“技术状态”,具体承载物是“技术状态项”。对于“技术状态”的内涵,角度和关注点不同则理解不同,名称亦不同。在民用飞机、汽车、计算机软件等领域,习惯称“构型”或“配置”。无论何种中文名称,其英文原文均是“configuration ”。产品用户特点及其对产品研制的牵引力量强弱,反映到各方对“技术状态”内涵的理解差异。对于追求产品多样化且用户对产品性能指标无主动需求的市场,产品研制策略是:对外,突出用户对产品规格或产品构成的可选择性;对内,实现产品的平台化、系列化,实施变型设计,重点控制产品结构。在这种背景下,考虑“构型”或“配置”是必然途径,讲究产品内部的组成和排列结构。对于追求简化产品规格且强调产品功能和性能要求的领域,则产品功能和性能要求的实现是优先考虑因素,因此在过程监督和产品交付中关注的是产品技术指标,亦称“技术状态”。另外,在高新技术的寿命周期越来越短的条件下,强调开放性设计和模块化设计,促使产品可升级扩展,同时减少维修时间是用户的新需求。因此,产品结构逐渐与产品技术指标成为用户的关注重点。由此,“技术状态”拓展了其内涵。国外先进标准对“configuration”的定义差异及变化正是反映了上述情况。MIL-STD-973《技术状态管理》、ISO 10007《质量管理体系 技术状态管理指南》将“configuration”解释为产品的性能指标、形体特征和设计约束条件。美国国家标准ANSI/EIA 649《技术状态管理》则除了传统上的“产品的性能指标、形体特征和设计约束条件”,还解释为“产品组合”。基于EIA 649制定的MIL-HDBK-61A《技术状态管理指南》,沿用了对“configuration”的两种解释。根据上述解释,在武器装备领域采用“技术状态”的名称较为适宜,既可以包含“特性”,又可以包含“产品结构”,但需对现有军用标准的定义进行扩展。2.国内标准情况技术状态管理国家标准跟随国际标准化组织(ISO)的标准。1997年3月,国家技术监督局发布了GB/T 19017-1997《质量管理 技术状态管理指南》,作为推荐性国家标准在全国通用。该国家标准等同采用了ISO 10007:1995。 2008年,制定了GB/T 19017-2008《质量管理体系技术状态管理指南》。该版本国家标准等同采用了ISO 10007:2003。技术状态管理军用标准的借鉴对象则是美国军用标准(含美国国防部自身标准及所采用的行业协会标准)MIL-STD-973、MIL-HDBK-61和EIA 649。1987年,国务院、中央军委联合颁布《军工产品质量管理条例》。该法规对“技术状态管理”提出了要求。在此背景下,主管部门启动制定技术状态管理军用标准。在20世纪90年代中后期,相应标准陆续发布。1994年,核工业行业标准和海军部门标准同期发布。1998年,GJB 3206-1998《技术状态管理》和GJBz 20489-1998《技术状态管理监督规范》发布。航天行业标准和航空行业标准分别在1999年和2006年发布。2006年,GJBz 20489升级改版为GJB 5709-2006《装备技术状态管理监督要求》。2010年,发布GJB 3206A-2010《技术状态管理》。GJB 3206A-2010是武器装备研制质量管理体系建立中普遍使用的标准之一。我国技术装备管理军用标准已经从“全盘采用”走向了“引进吸收再创新”的道路,并朝向“自主创新”前进。3.国际标准及国外先进标准情况随着在大型武器装备研制中系统工程管理的发展和成熟,技术状态管理也逐步完善起来。20世纪60年代末期,美国国防部开始制定有关系统工程管理的标准。1968年发布了MIL-STD-480《技术状态控制—工程更改、偏离和超差》,以后又陆续发布了MIL-STD-481《技术状态控制—工程更改(简要形式)、偏离和超差》、MIL-STD-482《技术状态状况记实数据元素及有关特性》,1970年发布了MIL-STD-483《系统、设备、军需品与计算机程序的技术状态管理》,使技术状态管理标准趋于完善。经多年实践,1992年发布了MIL-STD-973《技术状态管理》。MIL-STD-973是MIL-STD-480、MIL-STD-481、MIL-STD-482、MIL-STD-483的集成,代替了这些标准。1994年美国国防部启动军用标准改革。在此背景下,MIL-HDBK-61《技术状态管理指南》发布,且MIL-STD-973被废止。MIL-STD-973被转移给工业部门负责制定。1995年,美国电子工业联盟(EIA)根据MIL-STD-973制定了行业协会标准EIA/IS 649《技术状态管理》。目前最新有效版本是ANSI/EIA 649B-2011。1995年国际标准化组织(ISO)发布了ISO 10007《技术状态管理指南》,成为全世界各类产品研制、生产普遍通用的准则。目前最新有效版本是ISO 10007:2003。国际上,普遍使用的技术状态管理标准是ISO 10007和EIA 649。对于高新技术产品(含武器装备),更为适用的是EIA 649。

  • 【求助】如何表征掺杂材料掺杂成功了呢

    小虾米,跪求如何表征掺杂材料已成功掺杂了呢?我用溶胶凝胶法在二氧化硅中掺杂硝酸铕,烧成后,得到荧光材料,怎么才能知道铕是成功掺杂,还是只是得到的二氧化硅和硝酸铕烧后的混合体呢?已做了分子荧光测试,有铕的特征发射峰的。望论坛里的高手指点啊,谢谢!

  • 有关掺杂问题

    为何F元素掺杂相比于Cl,Br元素掺杂,只有F元素使得晶格参数变大,而Cl,Br掺杂反而使得晶格参数变小?

  • 观察量子信息新方法可及时纠错量子状态

    中国科技网 讯(记者华凌)据物理学家组织网1月15日(北京时间)报道,耶鲁大学研究人员成功开发出一种新方法,既可以观察量子信息,同时还能保持其完整性,这将给量子力学研究提供更大的控制权,以纠正随机错误,并将极大地提升量子计算机的发展前景。该研究结果发表在最新一期《科学》杂志上。 耶鲁大学应用物理与物理研究教授米歇尔和主要研究者弗雷德里克说:“盯着一个理论公式是一回事,能够真正控制一个量子对象是另一回事。这项实验是量子计算过程中必不可少的一次彩排,可以真正积极地理解量子力学。” 在量子系统中,信息是由量子比特来存储的。量子比特可以假定为“0”或“1”两个状态,这两个状态在同一时刻是叠加的。正确认识、解释和跟踪它们的状态对于量子计算非常必要。但通常情况下,监视量子比特会损害其信息内容。 新开发的这种非破坏性的测量系统可以观察、跟踪和记录一个量子位所有状态的变化,同时保持量子比特的信息价值。研究人员说,原则上,这将允许其监视量子比特的状态,以纠正随机错误。 米歇尔说:“具有与量子比特对话的能力,并且听到它在告诉你什么,这就是关键所在。量子计算机一个主要问题是量子比特存储的信息‘寿命’有限,并持续衰减,所以必须予以纠正。” 弗雷德里克说:“只要你知道过程中发生了什么错误,就可以修正。这些错误基本上是可以撤消的。” 该研究团队现在可以成功地测量一个量子比特,未来面临的挑战是一次测量和控制更多的量子比特。他们正在开发基于此目的的超高速数字电子技术。 总编辑圈点: 薛定谔那只既死又活的猫,生动地诠释了量子世界的奇妙之处:量子时刻处于“0”和“1”两个状态,而你对单个量子状态的任何“窥探”都将改变其状态。科学家的新发现如果确实是针对单个量子比特,那么无疑是量子物理领域的一大突破。它在为更精确的量子计算提供测量基础的同时,也为量子密码领域的研究人员提出新的挑战:依靠量子状态不可测来杜绝量子通信被偷窥的方法,或许要更新了。 《科技日报》2013-1-16(一版)

  • 求助下怎么确定元素的含量和状态

    最近做了铝掺杂的氧化锌。XRD可以看出随掺杂浓度的增大,氧化锌衍射峰逐渐右偏直到形成新的相:铝酸锌,说明先是掺杂到饱和后又生产新的相。XRD只能做物相鉴定,现在想定量分析下掺杂的铝在试样中具体的存在形式和对应的含量,试样是粉体。请问各位高手,用什么分析手段可以实现上述目的?XPS可以吗?还有XRF,ICP哪个合适?该怎么做?本人没有做过这方面的经验,请大家帮助下

  • 关于离子掺杂的表征

    目前在功能材料的离子掺杂改性中,考察离子掺杂的效果时,往往通过XRD来看结构有无变化,但由于掺杂量很小,实际上是没有办法考察的,大家有什么好的方法来判断离子掺杂是否进入所指定的晶格位置?请指教啊!

  • 样品状态描述

    大家好,CMA和CNAS都要求在检测报告中描述“样品状态”,我们是食品检测机构,一般写“固体”,“液体”,“颗粒”这样的描述。我也看了很多其他机构出具的报告,样品状态描述为“完好”,“符合检验要求”,“外包装完好”。请问下各位大侠,你们是怎么理解样品状态的,都怎么描述?有没有官方说法?谢谢。

  • 消解样品的时候状态如何?

    我是做地表水及废水类的汞、砷、硒样。前处理也是根据 水和废水监测分析方法第四版 来做的。但是书上对消解样品时的状态写得不是太清楚。整个过程我先用硝酸+高氯酸(1:1)消解,书上说到冒白烟为止,但是白烟是个什么状态?后面加盐酸(1:1),到黄褐色烟尽为止。我试过,但是,消解后的样品始终还是有酸度的,而且还是比较高,这种状态正常吗?如果正常,那留下来的又是什么?然后就是消解后的样品如何处理,还是按照书上说的20ml消解后样品加3ml盐酸?

  • 春节综合症来袭!如何更快地进入工作状态?

    春节期间,大家胡吃海喝,熬夜娱乐,心情很放松、毫无压力。而节后上班,从松懒的状态突然又要恢复到紧张的、有节律的状态,人们容易出现一些生理或 者心理上的不适,就会恐惧上班,甚至会恐惧人际关系。于是很多网友吐槽,不想上班,得了上班恐惧症。精神萎靡不振、厌烦工作和学习,是典型的“假日综合 症”。面对“上班恐惧”,人们要积极调整心态,在内心要给自己树立一定要往前走、也只能往前走的信心和目标,把自己整理起来,打起精神来,重新开始一年新的生活工作。此外,调整心理状态最好的办法就是听听轻音乐,散散步,让心慢慢静下来。一旦出现紧张、忧虑、厌倦工作的不良心态,可以每过几个小时进行一次慢而深的呼吸。长假过后,如何更快地进入工作状态?最有效的莫过于思考一下新一年工作计划和工作目标。先给自己未来一年制定一个总的目标,为自己明确一个方向,才能朝着这个目标一步一步去努力。上班后,上班族应静心思考上班后应该做的事,使自己的心理调整到工作状态上。下班后也有意识地做一些与工作有关的事,如看看书、思考一些问题,有助 于走出慵懒散漫的“休闲者”状态。睡前静静地梳理一下第二天上班后应该做的工作,尽量把节后繁忙的事务安排得井井有条,不至于一上班就陷入应接不暇的忙乱 之中。长假里由于生活规律和节奏变化,容易引发浑身乏力、厌食,处于亚健康状态。上班后必须调整自己的饮食规律,让身体恢复健康状态,更有助于保持好的心态。“每逢佳节胖三斤”。春节期间,人们往往一天不停嘴,吃得又多又杂,容易出现厌食。节后,人们可适当吃一些健胃消食片或山楂片,尽量吃清淡一点的饭菜,让塞满鱼肉的肠胃歇歇;最佳的方法是参加一项自己喜欢的运动,让自己的身心“动”起来,胃口也会调整到正常状态上来。此外,调节饮食规律,应多喝白开水以及多吃新鲜蔬菜、水果,增强胃肠蠕动,润肠通便,排出肠道的有害物质。春节期间,许多人变身“夜猫子”,通宵熬夜娱乐、忙于应酬,打乱了人体正常的生物钟,节后上班“时差”倒不过来,早上起不来,晚上睡不着,“睡眠紊乱”找上门。节后上班,首先要保证有足够的睡眠时间,上班族可适当提前上床休息,培养睡眠,但不宜太早就寝,因为睡太早,不容易睡者,反而容易形成焦虑,导致失眠。

  • 【资料】状态标识管理规定

    状态标识管理规定[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=165930]状态标识管理规定[/url]

  • 稀土元素掺杂

    稀土元素掺杂问题,被掺杂的元素有四个站位,有两种元素掺杂,我想知道这两种元素掺杂在四个站位中的那些,举个例子就是类似CrBr3是基体,掺杂S和Ca,掺杂完是Cr0.4S0.2Ca0.4Br3这种,),怎么确定S和Ca占据Cr的那个站位???我看文献可以通过实验或者密度泛函理论确定,这是可行的吗?是实验就可以指定掺杂在哪个位置吗????(xrd精修可以分析,但我不知道怎么操)

  • 【求助】非晶碳掺杂元素分析

    【求助】非晶碳掺杂元素分析

    做了非晶碳中掺杂Al元素薄膜的TEM分析,观察有模糊环的出现,是否可以说是有晶态产生?如图所示,这样表示是否可行?由于不同老师有不同说法,特来求助高手!谢谢了。。。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/02/201102232111_279100_1932010_3.jpg

  • 如何理解“改变其原有状态”?

    网友提问:改变其原有状态是啥意思?检测监督管理办法第14条第4款?认可与检验检测监督管理司回复:《检验检测机构监督管理办法》第十四条第四项“调换检验检测样品或者改变其原有状态进行检验检测的”,对于法规理解要充分明白“或者”在其中的法律定义,该条改变其原有状态进行检验检测与调换检验检测样品都是对“样品”进行的不符合标准的操作;比如标准中要求进“原样”进行检测,而一些机构“兑水进样”(兑水进样不是指为保护仪器设备按比例稀释)。网友提问:如何理解在39号令中第十四条(四)中的"改变其原有状态进行检验检测的"想了解一下在39号令中第十四条(四)中的"改变其原有状态进行检验检测的"是什么意思?因为化学的检测项目很多都是对样品进行前期处理的,前期处理后样品一定会改变其原有状态!也就是化学分析有很多需要预处理的,包括溶解样品、稀释样品等等!外部物理状态改变但本质不变。认可与检验检测监督管理司回复:您好,留言收悉。您提出的“样品进行前期处理”应按照其检验检测项目涉及的有关标准或规定开展检验检测活动,与《检验检测机构监督管理办法》第十四条第四项规定“调换检验检测样品或者改变其原有状态进行检验检测的”并不冲突。

  • 【求助】如何才是仪器的最佳状态?

    本人AAS的新手 主要检测空气 但是国标上都写的将AAS调至最佳状态 在检测 至于怎样才是AAS的最佳状态 小弟确实不太明白 到底是以什么标准来判定仪器是否是最佳状态呢?? 各位高手能 指点一下吗[em09511][em09511][em09511]

  • 样品的状态该怎样描述?

    RT:样品的状态该怎样描述?农业部推荐的检验报告模板中有这样一栏:样品等级、状态,你们是怎样做的呢?

  • 样品状态该怎么写?

    以前我们把接收来的样品状态一栏规定为对样品性状的描述,比如样品状态分为:固体,半固体,液体。后来有人说不行,于是增加了粉状然后又增加了膏状,然后实在没招了,后面弄了个横杠,自己填。后来采样还有接收样品,因为要对样品接收后的包装等进行确认,那一栏样品状态就有专家推荐直接写:正常。因为专家说,这里的样品状态不应该是固体,液体等性状的说明,应该对样品接收之后对其包装,外观等确认,是否完好。如果确认好写样品状态一栏写完好或者正常。哪种正确?哪种靠谱?你们实验室怎么写这一栏的呢?

  • sci论文发表过程中的常见状态

    1. Submitted to Journal当提交完毕后,显示状态是Submitted to Journal,这个状态是自然形成的无需处理。2. With editor如果在投稿的时候没有要求选择编辑,就会先到主编那里,然后主编会分派给别的编辑。这当中就会有另两个状态:① Editor assigned 编辑指派② Editor Declined Invitation 该编辑拒绝邀请,这就会让主编不得不将投稿文章重新分派给其它编辑。3. Reviewer(s) invited编辑已接手处理,正在邀请审稿人中。有时该过程会持续很长时间,如果其中原因是编辑一直没有找到合适的审稿人,这时投稿者可以向编辑推荐审稿人。4. Under review审稿人的意见已上传,说明审稿人已接受审稿,正在审稿中,这应该是一个漫长的等待(期刊通常会限定审稿人审稿时间,一般为一个月左右)。当然前面各步骤也可能很慢的,要看编辑的处理情况。如果被邀请审稿人不想审,就会decline,编辑会重新邀请别的审稿人。5. required review completed审稿结束,等编辑处理,该过程短则几天,长则无期,有一篇文章出现required review completed状态已近一个月了,还是没有消息。6. Decision in Process到了这一步就快要有结果了,编辑开始考虑是给修改还是直接拒,当然也有可能直接接受的,但可能性很小,呵呵。7. Minor revision/Major revision小修/大修,这个时候可以稍微庆祝一下了,因为有修改就有可能。具体怎么改就不多说了,谦虚谨慎是不可少的(因为修改后一般会再发给审稿人看,所以一定要细心的回答每一个审稿人的每一个问题,态度要谦逊,要让审稿人觉得他提的每个问题都很有水准的,然后针对他的问题,一个一个的做出答复,能修改的就修改,不能修改的给出理由,而且都要列出来,文章的哪一段哪一行修改了最好都说出来,记住:给审稿人减少麻烦就是给你自己减少麻烦!另注:有时,审稿人会在修改意见里隐讳里说出要你仔细阅读某几篇文献,这时可要注意了,其中某些文章可能就是评审者自己发表的,这时你最好在你的修改稿中加以引用),修改后被拒绝的例子也多不胜数的。8. Revision Submitted to Journal修改后重新提交,等待编辑审理。9. Accepted如果不要再审,只是小修改,编辑看后会马上显示这个状态,但如果要再审也会有上面的部分状态。一步会比较快,但也有慢的。看杂志的。10. Rejected相信大家见了Rejected,都会很郁闷。但也不要太灰心,耐心将评审意见看完,一般评审者会给出有益的建议,相信看后你会有所收获。

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