来源:储能科学与技术2026-08-28
图2 (a) nvpf的晶体结构图;(b) nvpf的非原位23na核磁共振波谱;(c) na3(vo1-xpo4)2f1+2x(x=0~1)的红外光谱;(d) nvpf脱钠后不同相进行rietveld
来源:国家能源局2026-07-28
能量色散x射线荧光光谱法19 渣油中羧酸类化合物组成及碳数分布的测定 傅里叶变换离子回旋共振质谱法20 石油化工装置机器人智能巡检技术规范21 炼化装置实时优化技术指南22 石油蜡含油量的测定 低场核磁共振法...煤层气钻井液设计规范737 煤层气同心管水力射流泵完井作业推荐做法738 煤岩全直径岩芯扫描分析评价方法739 煤层气水平井氮气泡沫洗井技术规范740 煤岩相划分与编图规范741 煤的高压等温吸附试验 核磁共振法
来源:储能科学与技术2026-07-14
包括但不限于核磁共振(nmr)、气相色谱-质谱联用(gc-ms)、x射线光电子能谱(xps)和电感耦合等离子体光谱(icp-oes)等方式。
来源:海南省人民政府2026-06-15
探索核磁共振成像装置、超声波诊断仪、安检及探伤设备等高端医疗装备关键零配件维修和再制造。
来源:电联新媒2026-04-21
氦气作为一种常被忽视却日益关键的战略资源,是半导体制造、核磁共振设备、航天航空及低温超导科研装置等高端制造与高技术体系的基础性要素,其唯一工业化来源是从天然气(主要是lng)中提取,且在短时间内没有可行的替代路径
来源:广东省人民政府2026-02-06
原生鸿蒙操作系统、麒麟高端芯片、体外膜肺氧合系统、高端核磁共振设备、高端手术机器人、显示制造关键装备等打破国外垄断,“梦想”号大洋钻探船等大国重器建成入列。每万人口发明专利拥有量从28件提高到70件。
来源:广东省人民政府2026-02-02
来源:国新办2025-09-10
还有一个重要的矿产是氦气,作为冷却剂、保护性气体,广泛应用于核磁共振、半导体和航空等领域,我们过去主要依靠进口,现在通过科技攻关形成了在天然气中提取氦气的技术体系,使我们国家的氦气实现了从无到有的重大突破
来源:中国石化报2025-03-24
传统海上地震勘探就像给海下油气藏做ct,中国石化在海中凹陷率先采用obn三维地震采集技术,相当于给海下油气藏做核磁共振成像,极大提升了复杂地质条件下的地层成像精度,实现有利区带构造与储层精细刻画,助力海
来源:储能科学与技术2025-02-28
2.1.5 氢核磁共振测试分析图5为pdol/pvdf纤维复合物、pdol/ypvdf纤维复合物以及dol单体的1h nmr谱。...differential scanning calorimeter,dsc),ta dsc25;电化学工作站,chi660e型,上海辰华仪器有限公司;蓝电电池充放电测试设备,ct3001a,武汉市蓝电电子股份;核磁共振仪
来源:电网头条2024-12-23
如今量子力学成为现代物理学的两大支柱之一,带来了原子能、半导体、激光核磁共振、超导和全球卫星定位系统等重大技术发明,从根本上改变了人类的生活方式和社会面貌。...用以寻找暗物质、暗能量的踪迹,提高核磁共振精度实现精准医疗,开展更为精密的深海探测……那么量子测量用在电力系统上究竟要测什么呢?
来源:广东省发改委2024-09-11
扎实推进核心软件攻关、“璀璨行动”等重大科技工程,启动实施第11批省重点领域研发计划,在新型储能与新能源、激光与增材制造、纳米科技等领域布局一批攻关项目,在终端操作系统、eda工业软件、激光打印设备、高端核磁共振设备等领域取得突破性成果
来源:广东省发展和改革委2024-09-10
来源:中国科学院大连化物所2024-08-29
此外,团队通过原位核磁共振和离线液质联用等谱学方法分析了不同结构衍生物的电化学反应机理。
来源:湖北省人民政府2024-07-05
发展第二代高温超导带材制造技术以及光学、力学和射频应用超构材料设计与制备工艺,加快在核磁共振成像和重大科技基础设施与重大战略工程中的应用。(四)未来能源。13.氢能。
来源:湖北省人民政府2024-05-11
实施医疗机构病房改造升级,增加二人间、三人间比例,完善无障碍化设施,力争到2027年,每年更新ct、核磁共振、dr、彩超、直线加速器等设备300台套,改造病床10000个。
来源:湖北省人民政府2024-04-23
来源:湖北省人民政府2024-04-22
来源:国家能源之声2024-04-10
在线诊断基于机器学习的智能识别模型通过设置阈值、异常策略、学习策略实现设备基本工况、典型异常辨识研究就像一位经验丰富的“老专家”能快速识别出设备可能存在的问题并提供相应的解决方案“8+64”分布式声学监测阵列声像图“核磁共振
来源:安徽发改委2024-02-19
量子科技 面向量子通信、量子计算、量子精密测量、量子器件与材料等领域,重点突破核磁共振量子计算、中性原子量子计算、谐振量子电子动态计算、光量子计算、离子阱量子计算及固态量子计算等技术,加快在超导量子计算系统