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B156XW02 V2

B156XW02 V2
B156XW02 V2

( V ) Preliminary Specifications ( ) Final Specifications

Module 15.6”(15.55”) HD 16:9 Color TFT-LCD with LED Backlight design Model Name B156XW02 V2 (H/W:4A)

Note (

)

LED Backlight with driving circuit design

Customer

Date

XXXXXX MM/DD/YYYY

Checked & Approved by

Date XXXXXX MM/DD/YYYY

Note: This Specification is subject to change without notice.

Approved by Date

Kendra Wang

09/07/2009

Prepared by Date

Yingjung Tung

09/07/2009

NBBU Marketing Division AU Optronics corporation

Contents

1. Handling Precautions (4)

2. General Description (5)

2.1 General Specification (5)

2.2 Optical Characteristics (6)

3. Functional Block Diagram (11)

4. Absolute Maximum Ratings (12)

4.1 Absolute Ratings of TFT LCD Module (12)

4.2 Absolute Ratings of Environment (12)

5. Electrical Characteristics (13)

5.1 TFT LCD Module (13)

5.2 Backlight Unit (15)

6. Signal Interface Characteristic (16)

6.1 Pixel Format Image (16)

6.2 The Input Data Format (17)

6.3 Integration Interface Requirement (18)

6.4 Interface Timing (20)

7. Panel Reliability Test (22)

7.1 Vibration Test (22)

7.2 Shock Test (22)

7.3 Reliability Test (22)

8. Mechanical Characteristics (23)

8.1 LCM Outline Dimension (23)

8.2 Screw Hole Depth and Center Position (25)

9. Shipping and Package (26)

9.1 Shipping Label Format (26)

9.2 Carton Package (27)

9.3 Shipping Package of Palletizing Sequence (28)

10. Appendix: EDID Description (29)

Record of Revision

Version and Date Page Old description New Description Remark 0.0 2009/06/18 All First Edition for Customer

0.1 2009/09/07 26 Modify Label Add CT label

1. Handling Precautions

1) Since front polarizer is easily damaged, pay attention not to scratch it.

2) Be sure to turn off power supply when inserting or disconnecting from input

connector.

3) Wipe off water drop immediately. Long contact with water may cause discoloration

or spots.

4) When the panel surface is soiled, wipe it with absorbent cotton or other soft cloth.

5) Since the panel is made of glass, it may break or crack if dropped or bumped on

hard surface.

6) Since CMOS LSI is used in this module, take care of static electricity and insure

human earth when handling.

7) Do not open nor modify the Module Assembly.

8) Do not press the reflector sheet at the back of the module to any directions.

9) At the insertion or removal of the Signal Interface Connector, be sure not to rotate

nor tilt the Interface Connector of the TFT Module.

11) A fter installation of the TFT Module into an enclosure (Notebook PC Bezel, for

example), do not twist nor bend the TFT Module even momentary. At designing the enclosure, it should be taken into consideration that no bending/twisting forces are applied to the TFT Module from outside. Otherwise the TFT Module may be damaged.

12) S mall amount of materials having no flammability grade is used in the LCD module. The

LCD module should be supplied by power complied with requirements of Limited Power Source (IEC60950 or UL1950), or be applied exemption.

13) D isconnecting power supply before handling LCD modules, it can prevent electric shock,

DO NOT TOUCH the electrode parts, cables, connectors and LED circuit part of TFT module that a LED light bar build in as a light source of back light unit. It can prevent electrostic breakdown.

2. General Description

B156XW02 V2 is a Color Active Matrix Liquid Crystal Display composed of a TFT LCD panel, a driver circuit, and LED backlight system. The screen format is intended to support the 16:9 HD, 1366(H) x768(V) screen and 262k colors (RGB 6-bits data driver) with LED backlight driving circuit. All input signals are LVDS interface compatible.

B156XW02 V2 is designed for a display unit of notebook style personal computer and industrial machine.

2.1 General Specification

The following items are characteristics summary on the table at 25 ℃ condition:

Items

Unit Specifications

Screen Diagonal [mm] 394.91

Active Area [mm] 344.23 X193.54 Pixels H x V 1366x3(RGB) x 768 Pixel Pitch [mm] 0.2588X0.2588 Pixel Format R.G.B. Vertical Stripe Display Mode

Normally White

White Luminance (I LED =20mA)

(Note: ILED is LED current)

[cd/m 2] 200 typ. (5 points average)

170 min. (5 points average) Luminance Uniformity 1.25 max. (5 points) Contrast Ratio 500 typ Response Time

[ms] 8 typ / 16 Max Nominal Input Voltage VDD [Volt] +3.3 typ.

Power Consumption [Watt]

5.6 max. (Include Logic and Blu power)

Weight

[Grams] 450 max. Min.

Typ.

Max. Length - 359.3 360 Width - 209.5 210 Physical Size Include bracket [mm] Thickness - -

5.5

Electrical Interface 1 channel LVDS Glass Thickness [mm] 0.5

Surface Treatment Glare, Hardness 3H,

Reflection 4.3%

Support Color

262K colors ( RGB 6-bit )

Temperature Range Operating

Storage (Non-Operating) [o

C] [o C]

0 to +50 -20 to +60

RoHS Compliance

RoHS Compliance

2.2 Optical Characteristics

The optical characteristics are measured under stable conditions at 25℃ (Room Temperature) :

Item

Symbol

Conditions Min. Typ. Max. Unit Note White Luminance

I LED =20mA

5 points average

- 200 - cd/m 2

1, 4, 5.

θR θL Horizontal (Right) CR = 10 (Left) 40 40 45 45 - - degree

Viewing Angle

ψH ψL Vertical (Upper) CR = 10 (Lower)

10 30 15 35 - -

4, 9

Luminance Uniformity δ5P 5 Points - - 1.25 1, 3, 4 Luminance Uniformity δ13P 13 Points

- - 1.65 2, 3, 4 Contrast Ratio CR - 500 - 4, 6 Cross talk % 4

4, 7

T r Rising - 6 - T f Falling - 2 - Response Time

T RT

Rising + Falling

-

8

16

msec 4, 8

Rx 0.593 0.623 0.653 Red

Ry 0.321 0.351 0.381 Gx 0.306 0.336 0.366 Green Gy 0.544 0.574 0.604

Bx 0.118 0.148 0.178 Blue By 0.023 0.053 0.083 Wx 0.263 0.313 0.343 Color / Chromaticity Coodinates

White

Wy 0.279 0.329 0.359 NTSC

%

CIE 1931

-

60

-

4

Note 1: 5 points position (Ref: Active area)

Note 2: 13 points position (Ref: Active area)

Note 3: The luminance uniformity of 5 or13 points is defined by dividing the maximum luminance values by the minimum test point luminance

Note 4: Measurement method

The LCD module should be stabilized at given temperature for 30 minutes to avoid abrupt temperature change during measuring. In order to stabilize the luminance, the measurement should be executed after lighting

δW13 = Maximum Brightness of thirteen points

Minimum Brightness of thirteen points

Maximum Brightness of five points

δW5 = Minimum Brightness of five points

Backlight for 30 minutes in a stable, windless and dark room, and it should be measured in the center of screen.

Note 5: Definition of Average Luminance of White (Y L ):

Measure the luminance of gray level 63 at 5 points ,Y L = [L (1)+ L (2)+ L (3)+ L (4)+ L (5)] / 5 L (x) is corresponding to the luminance of the point X at Figure in Note (1).

Note 6: Definition of contrast ratio:

Contrast ratio is calculated with the following formula.

Note 7: Definition of Cross Talk (CT)

CT = | Y B – Y A | / Y A × 100 (%) Where

Y A = Luminance of measured location without gray level 0 pattern (cd/m 2) Y B = Luminance of measured location with gray level 0 pattern (cd/m 2)

Contrast ratio (CR)=

Brightness on the “White” state Brightness on the “Black” state

The output signals of BM-7 or equivalent are measured when the input signals are changed from “Black” to

“White” (falling time) and from “White” to “Black” (rising time), respectively. The response time interval between

the 10% and 90% of amplitudes. Refer to figure as below.

Note 9. Definition of viewing angle

Viewing angle is the measurement of contrast ratio ≧10, at the screen center, over a 180° horizontal and 180° vertical range (off-normal viewing angles). The 180° viewing angle range is broken down as follows; 90°(θ) horizontal left and right and 90° (Φ) vertical, high (up) and low (down). The measurement direction is typically perpendicular to the display surface with the screen rotated about its center to develop the desired measurement viewing angle.

3. Functional Block Diagram

The following diagram shows the functional block of the 15.6 inches wide Color TFT/LCD 40 Pin one channel Module

4. Absolute Maximum Ratings

An absolute maximum rating of the module is as following:

4.1 Absolute Ratings of TFT LCD Module

Item Symbol Min Max Unit Conditions Logic/LCD Drive Voltage Vin -0.3 +4.0 [Volt] Note 1,2

5. Electrical Characteristics 5.1 TFT LCD Module

5.1.1 Power Specification

Input power specifications are as follows;

The power specification are measured under 25℃ and frame frenquency under 60Hz

Symble Parameter Min Typ Max Units

Note VDD Logic/LCD Drive Voltage 3.0 3.3 3.6 [Volt] PDD VDD Power - - 1.2 [Watt] Note 1 IDD IDD Current -

250

400 [mA] Note 1 I Rush Inrush Current - - 1500 [mA] Note 2

VDDrp

Allowable

Logic/LCD Drive Ripple Voltage

-

-

100

[mV] p-p

Note 1 : Maximum Measurement Condition :Black Pattern at 3.3V driving voltage. (P max =V 3.3 x I black ) Note 2:Measure Condition

Vin rising time

0V

3.3V

5.1.2 Signal Electrical Characteristics

Input signals shall be low or High-impedance state when VDD is off.

Signal electrical characteristics are as follows;

Parameter Condition Min Max Unit

V th Differential Input High

Threshold (Vcm=+1.2V) 100

[mV]

V tl Differential Input Low

Threshold (Vcm=+1.2V) -100 -

[mV]

V ID Differential Input

Voltage 100 600 [mV]

V cm Differential Input

Common Mode Voltage

1.125 1.375 [V] Note: LVDS Signal Waveform

15 of 31

AU OPTRONICS CORPORATION

Product Specification

B156XW02 V2 Document Version : 0.0 5.2 Backlight Unit

5.2.1 LED characteristics

Parameter Symbol Min Typ Max Units Condition

Backlight Power Consumption PLED - - TBD [Watt] (Ta=25℃), Note 1

Vin =12V LED Life-Time

N/A

10,000

-

-

Hour (Ta=25℃), Note 2

I F =20 mA

Note 1: Calculator value for reference P LED = V F (Normal Distribution) * I F (Normal Distribution) / Efficiency Note 2: The LED life-time define as the estimated time to 50% degradation of initial luminous.

5.2.2 Backlight input signal characteristics

Parameter

Symbol Min Typ Max Units Remark

LED Power Supply VLED 6.0 12.0 21.0 [Volt] LED Enable Input High Level 2.5 - 5.5 [Volt] LED Enable Input Low Level

VLED_EN

- - 0.8 [Volt] PWM Logic Input High Level

2.5 - 5.5 [Volt] PWM Logic Input Low Level

VPWM_EN

-

- 0.8 [Volt] PWM Input Frequency FPWM 100 -- TBD Hz PWM Duty Ratio

Duty

5

--

100

%

Define as Connector Interface (Ta=25℃)

6. Signal Interface Characteristic 6.1 Pixel Format Image

Following figure shows the relationship of the input signals and LCD pixel format.

1

1280

1st Line

800th Line

6.2 The Input Data Format

Signal Name Description

R5 R4 R3 R2 R1 R0 Red Data 5 (MSB)

Red Data 4

Red Data 3

Red Data 2

Red Data 1

Red Data 0 (LSB)

Red-pixel Data

Red-pixel Data

Each red pixel's brightness data consists of

these 6 bits pixel data.

G5 G4 G3 G2 G1 G0 Green Data 5 (MSB)

Green Data 4

Green Data 3

Green Data 2

Green Data 1

Green Data 0 (LSB)

Green-pixel Data

Green-pixel Data

Each green pixel's brightness data consists of

these 6 bits pixel data.

B5 B4 B3 B2 B1 B0 Blue Data 5 (MSB)

Blue Data 4

Blue Data 3

Blue Data 2

Blue Data 1

Blue Data 0 (LSB)

Blue-pixel Data

Blue-pixel Data

Each blue pixel's brightness data consists of

these 6 bits pixel data.

RxCLKIN Data Clock The signal is used to strobe the pixel data and

DE signals. All pixel data shall be valid at the

falling edge when the DE signal is high.

DE Display Timing This signal is strobed at the falling edge of

RxCLKIN. When the signal is high, the pixel

data shall be valid to be displayed.

VS Vertical Sync The signal is synchronized to RxCLKIN .

HS Horizontal Sync The signal is synchronized to RxCLKIN . Note: Output signals from any system shall be low or High-impedance state when VDD is off.

6.3 Integration Interface Requirement

6.3.1 Connector Description

Physical interface is described as for the connector on module.

These connectors are capable of accommodating the following signals and will be following components.

Connector Name / Designation For Signal Connector

Manufacturer IPEX or compatible

Type / Part Number IPEX 20455-040E-12R or compatible

Mating Housing/Part Number IPEX 20455-043T-12 or compatible

6.3.2 Pin Assignment

LVDS is a differential signal technology for LCD interface and high speed data transfer device.

PIN# Signal Name Description

1 NC No Connection (Reserve)

2 VDD Power Supply +3.3V

3 VDD Power Supply +3.3V

4 VEDID EDID +3.3V Power

5 NC No Connect (Reserve)

6 CLK_EDID EDID Clock Input

7 DAT_EDID EDID Data Input

8 RxOIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)

9 RxOIN0+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)

10 VSS Ground

11 RxOIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)

12 RxOIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)

13 VSS Ground

14 RxOIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)

15 RxOIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)

16 VSS Ground

17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT

18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT

19 VSS Ground

20 NC No connection

21 NC No connection

23 NC No connection 24 NC No connection 25 NC No connection 26 NC No connection 27 NC No connection 28 NC No connection 29 NC No connection 30 NC No connection 31 VLED_GND LED Ground 32 VLED_GND LED Ground 33 VLED_GND

LED Ground

34 NC No Connection (Reserve) 35 VPWM_EN PWM logic input level 36 VLED_EN

LED enable input level 37 NC No Connection (Reserve) 38 VLED LED Power Supply 6-21V 39 VLED LED Power Supply 6-21V 40 VLED

LED Power Supply 6-21V

Note1: Input signals shall be low or High-impedance state when VDD is off.

Pin 40 VLED

NC

Pin 1

6.4 Interface Timing

6.4.1 Timing Characteristics

Basically, interface timings should match the 1366x768 /60Hz manufacturing guide line timing.

Parameter Symbol

Min. Typ. Max. Unit Frame Rate - 50 60 TBD Hz Clock frequency 1/ T Clock 65 69.3 72 MHz

Period T V 776

808

1023

Active T VD

768 Vertical Section

Blanking T VB 8 40 255 T Line Period T H 1396 1606

2047

Active T HD 1366 Horizontal Section

Blanking

T HB

30 240

681 T Clock

Note : DE mode only

6.4.2 Timing diagram

DOTCLK

DE

H

DE

T VD

Input Timing Definition ( DE Mode)

Input Data Invaild Data Invaild Data

如何对调查数据进行归纳分析

如何对调查数据进行归纳分析 课程描述: 市场调研收集来的数据,大多是杂乱无章的,要从这一大批杂乱无章的数据中集中、萃取和提炼出有用的信息,找出研究对象的内在规律就需要对数据进行归纳分析。正确的数据归纳分析可以帮助管理者判定市场动向,制定合适的生产及销售计划。然而,错误的数据归纳分析也可能导致错误的判断,以至严重的损失。如何正确的归纳分析调查数据呢? 本课程将从实战出发,透过鲜活有趣的案例,为您一一阐述如何对调查数据进行归纳分析。 解决方案: 他山之石,可以攻玉! 对调查数据归纳分析的方法尽管千差万别,但万变不离其宗。只要认真筛选、复核原始数据,在此基础上做好对数据的归纳整理,并应用正确的数据分析方法,就一定能得出科学有用的分析结果。 下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程,以便大家参考借鉴,少走弯路! 对调查数据进行归纳分析可分为如下三步: 首先要筛选、复核数据;

其次归纳整理调查数据; 最后加工分析数据。 筛选数据的方法有: 1.经验筛选。 2.条件筛选。 3.逻辑性筛选。 复核数据的主要内容包括: 1.核对数据的准确性。具体的方法有: 1.1.多方求证。 1.2.逐一核对。 2.引用数据及免责。 3.及时补充完善数据。

归纳整理数据的方法主要包括: 1.划分信息集群。划分依据包括: 1.1.按调查目的划分。 1.2.按数据来源划分。 1.3.按数据类型划分。 2.整理数据的逻辑关系。数据的逻辑关系有: 2.1. 管控从属型。 2.2. 因果致因型。 2.3. 作业流程型。 2.4. 密度分布型。 3.建立数据的索引关系。 对于数据的加工分析的内容有: 1.加工数据。方法有: 1.1. 转换数据。具体包括:(1)数据的提炼。(2)转换表达方式 2.推导论证。主要包括(1)推算法。(2) 总结规律。(3) 逻辑判断 3.统计分析。包括(1) 数理统计。(2) 分析趋势。 4.消除误差。

大数据技术架构解析

大数据数量庞大,格式多样化。大量数据由家庭、制造工厂和办公场所的各种设备、互联网事务交易、社交网络的活动、自动化传感器、移动设备以及科研仪器等生成。它的爆炸式增长已超出了传统IT基础架构的处理能力,给企业和社会带来严峻的数据管理问题。因此必须开发新的数据架构,围绕“数据收集、数据管理、数据分析、知识形成、智慧行动”的全过程,开发使用这些数据,释放出更多数据的隐藏价值。 一、大数据建设思路 1)数据的获得 大数据产生的根本原因在于感知式系统的广泛使用。随着技术的发展,人们已经有能力制造极其微小的带有处理功能的传感器,并开始将这些设备广泛的布置于社会的各个角落,通过这些设备来对整个社会的运转进行监控。这些设备会源源不断的产生新数据,这种数据的产生方式是自动的。因此在数据收集方面,要对来自网络包括物联网、社交网络和机构信息系统的数据附上时空标志,去伪存真,尽可能收集异源甚至是异构的数据,必要时还可与历史数据对照,多角度验证数据的全面性和可信性。 2)数据的汇集和存储 数据只有不断流动和充分共享,才有生命力。应在各专用数据库建设的基础上,通过数据集成,实现各级各类信息系统的数据交换和数据共享。数据存储要达到低成本、低能耗、高可靠性目标,通常要用到冗余配置、分布化和云计算技术,在存储时要按照一定规则对数据进行分类,通过过滤和去重,减少存储量,同时加入便于日后检索的标签。 3)数据的管理 大数据管理的技术也层出不穷。在众多技术中,有6种数据管理技术普遍被关注,即分布式存储与计算、内存数据库技术、列式数据库技术、云数据库、非关系型的数据库、移动数据库技术。其中分布式存储与计算受关注度最高。上图是一个图书数据管理系统。 4)数据的分析 数据分析处理:有些行业的数据涉及上百个参数,其复杂性不仅体现在数据样本本身,更体现在多源异构、多实体和多空间之间的交互动态性,难以用传统的方法描述与度量,处理的复杂度很大,需要将高维图像等多媒体数据降维后度量与处理,利用上下文关联进行语义分析,从大量动态而且可能是模棱两可的数据中综合信息,并导出可理解的内容。大数据的处理类型很多,主要的处理模式可以分为流处理和批处理两种。批处理是先存储后处理,而流处理则是直接处理数据。挖掘的任务主要是关联分析、聚类分析、分类、预测、时序模式和偏差分析等。 5)大数据的价值:决策支持系统 大数据的神奇之处就是通过对过去和现在的数据进行分析,它能够精确预测未来;通过对组织内部的和外部的数据整合,它能够洞察事物之间的相关关系;通过对海量数据的挖掘,它能够代替人脑,承担起企业和社会管理的职责。 6)数据的使用 大数据有三层内涵:一是数据量巨大、来源多样和类型多样的数据集;二是新型的数据处理和分析技术;三是运用数据分析形成价值。大数据对科学研究、经济建设、社会发展和文化生活等各个领

XML解析技术研究

XML解析技术研究 摘要:XML作为过去十年中出现的最流行的技术之一,得到了广泛的应用,而其中XML解析技术是XML应用的关键。本文介绍了XML解析技术的研究动向,分析和比较了4种XML解析技术的优劣,并归纳总结了应用系统设计中选取合适的XML解析技术的原则。 1 引言 XML(eXtensible Markup Language,可扩展标记语言)是由World Wide Web 联盟(W3C)定义的元语言,即一种关于语言的语言。XML的设计源于SGML (Standard Generalized Markup Language,标淮通用标记语言),是SGML 的子集,其目的是为了促进Internet上结构化文档的交换。简单的说,XML是一组规则和准则的集合,用于以无格式文本来描述结构化数据[1].1996年W3C联盟就开始从事XML的标准化工作,并于1998年2月10日发布了XML1.0. XML的出现给分布式计算领域带来了重大影响,其力量源于它的数据独立性[1].XML是纯数据描述,与编程语言、操作系统或传输协议无关,从而将数据从以代码为中心的基础结构所产生的约束中解放出来,让数据能够在Web上更自由的流通。 然而XML本身只是以纯文本对数据进行编码的一种格式,要想利用XML,或者说利用XML文件中所编码的数据,必须先将数据从纯文本中解析出来,因此,必须有一个能够识别XML文档中信息的解析器,用来解释XML文档并提取其中的数据。然而,根据数据提取的不同需求,又存在着多种解析方式,不同的解析方式有着各自的优缺点和适用环境。选择合适的XML解析技术能够有效提升应用系统的整体性能,因此,了解和区分各种不同的XML解析技术就显得尤为重要。 2 XML解析技术分析 所有的XML处理都从解析开始,无论是使用XSLT或Java语言,第一步都是要读入XML文件,解码结构和检索信息等等,这就是解析,即把代表XML文档的一个无结构的字符序列转换为满足XML语法的结构化组件的过程。 2.1 XML解析技术的分类 根据从XML中获取数据的简易性,性能和最终所得到的数据模型的不同,XML 解析技术大致可分为以下四类: 1)面向文档的流式解析; 2)面向文档的对象式解析; 3)面向文档的指针式解析;

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第六讲归纳内容要点,概括中心意思分析

第六讲归纳内容要点,概括中心意思 分析概括作者观点态度 (教案) 【解读考点】 所谓“归纳”就是把具体的内容加以抽象、提炼;所谓“要点”就是事情涉及的重要方面。“内容要点”就是通过归纳、总结分析事情的原因、结果、影响等。文章的内容可以是局部的,也可以是全文的。概括“中心意思”就是用简明的语言归纳文章的核心内容或作者的思想观点,其形式就是“通过什么,表现了什么,有什么影响”等。“作者观点态度”其实就是理解作者对文中涉及的某问题、某现象的看法。本考点是要求从整体上把握文意,对具体的内容加以概括,对复杂的内容加以整理。 【考查方式】 1、根据要求归纳要点: (1)试用自己的话归纳作者关于XX的感受; (2)作者从哪几个方面对XX进行描述; (3)从全文来看,作者的看法(感受)是什么; (4) 作者对XX的看法表现在哪些方面。 2、概括文章或文段的主旨 (1)试用一句话概括全文的主旨; (2)对某文段的概括最恰当的一项 (3)试用简洁的语言概括某段的内容。 3、分析归纳作者的观点态度 (1)下列表述符合(不符合)作者看法的一项 (2)文章阐述了作者对XX的看法,请简要概括。 (3)请分析概括作者对XX所持的态度(即归纳要点)。

【方法指导】 一、概括文章的中心思想 1、归纳内容的步骤。 【步骤】整体阅读,分清文体,理解文意(弄清作者写了人、物、事、理,怎么写的)——跳出文章,结合背景,整体把握主旨(文章涉及到哪些社会问题,有哪些潜台词,弦外音)——舍本逐末,归纳要点(把握文章的真意和灵魂,即作者写作的真实意图)。 科技文:说明对象是什么——有何特点——有何价值(对社会有何意义) 社科文:中心观点是什么——有无分论点——用什么材料论证——结构特点——语言特点 文学作品:写了什么人、事——人(事、物)有何特点——表达了什么感情——如何评价这些人。 2、明确主旨的角度。 (1)从文章的题目入手。如《古都的秋》作者借助对古都的秋景和景物的描写,揭示了古都的秋“来得清净、悲凉”的特点,抒发对古都的热爱。 (2)从开头、结尾入手。如《在马克思墓前的讲话》“这个人的逝世,对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。这位巨人的逝世以后所形成的空白,不就就会使人感觉到。”“他的英名和事业将永垂不朽!”作者高度评价马克思对无产阶级、历史科学等方面的贡献,抒发对他的崇敬之情。 (3)从写作背景、文章关键句入手。如:“所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿。”《拿来主义》 作者针对如何批判继承文化遗产提出“拿来主义”的观点,主要从揭露“送去主义”、“送去者”与“送来”者的奴才主子关系、“送来者”的本来面目,批判对待文化遗产的三种态度等方面来阐述的。 (4)从散文的类型入手。 记叙类:以记人物叙事为主,主要看作者所写的人物的性格特点,把握画龙点睛的句子,分析赞扬了什么精神,鞭策了什么世风; 抒情类:以抒发作者主观的感情为主,主要看抒情的方式,直接还是间接。间接看是借景抒情还是托物言志、借古讽今,还看流露什么感情,阐发了什么哲理。(包括哲理散文) 议论类:以议论为主,主要看作者的观点,借助哪些生动形象的材料来论证的。

热分析在高分子材料中的应用

热分析在高分子材料中的应用 . ?. 译者:陶咏 热分析是表征材料的基本方法之一,多年以来一直广泛应用于科研和工业中。近年来在各个领域,特别是高分子材料领域,都有了长足发展。根据标准,热分析仪器已经成为、工业实验室和研究开发中不可缺少的设备。使用现代化的热分析仪器系统,可以使测量操作快速、简便、可靠。 本文以公司生产的(商品名)塑料样品的测试为例,以德国耐驰()仪器公司出品的差示扫描量热仪、热重分析仪、动态热机械分析仪与热机械分析仪为测试仪器,简要阐述了热分析技术在高分子工程材料领域的应用。 差示扫描量热法() 是应用最广泛的热分析技术之一。在实际应用中塑料和橡胶材料的机械性能与其热性质-—玻璃化转变温度()、熔融温度()、结晶温度()、比热()及热焓值等有一定关系。氧化诱导期测试()可以给出材料的氧化行为和添加剂影响的信息。高压可以进一步给出压力对氧化反应、交联反应和结晶行为的影响。曲线上熔融峰的形状可以给出晶粒尺寸分布的信息,熔融焓给出了结晶度的信息,许多半结晶的热塑性材料在熔融温度前在应用温度范围都有一个放热的冷结晶峰,由此引起的收缩会影响材料的使用。用还可以得到杂质和湿度的影响。在程控冷却中可以得到材料结晶温度、结晶速率以及成核剂和回收材料的影响。第二次加热曲线能给出材料加工工艺和制备条件的影响。 图用?测得的保险杠的第一次和第二次加热曲线。测试条件为动态氮气气氛,氮气流量,加热速率为,铝坩埚加带孔盖。 从第一次加热的曲线中可以看出混合物中半结晶的在℃有玻璃化转变,Δ为;在℃熔融,熔

融焓为;熔融前在℃有冷结晶峰,焓变为;在℃还有一个吸热峰,这是聚乙烯基添加剂产生的。由于热机械历史的影响,在第一次加热曲线中看不到的玻璃化转变温度。在以的速率冷却后的第二次加热曲线中才能看到的真正性质。在第二次升温曲线中可以清楚的看出的玻璃化转变温度为℃,Δ为。的熔融峰在℃左右,这是因为第一次熔融后样品和坩埚底接触更好。第二次加热曲线的熔融峰和第一次加热曲线明显不同,缓慢冷却后冷结晶峰消失了,产生了新相β相,在℃可以看到它的熔融峰。应用公司的峰分离软件可以将这两个熔融峰分开并且定量计算两个相的量。第二次加热曲线上还可以在℃看到的熔融峰。 动态热机械分析() 可以定量将高分子材料的粘弹性表征为温度、时间和频率的函数。 图:的粘弹性,多频率测量(三点弯曲,,、、、) 图是用测量的保险杠的谱图。样品形状为杆状,三点弯曲模式,动态力最大为±,升温速率,测试频率、、、。随着测试频率的增加特征温度向高温方向偏移,材料的刚性(用储能模量表示)增加。储能模量由三步明显下降。在的‘曲线上第一步在-℃,对应与‘’曲线上在-℃,δ曲线上在-℃,这是弹性体组分的玻璃化转变引起的。第二步在℃(‘),这是的玻璃化转变引起的,对应曲线上在℃。第三步在℃(‘),这是玻璃化转变引起的。可以看出第一和第三步在曲线上不能测得,和相比对玻璃化转变更灵敏。 热机械分析() 可以准确测量材料的线膨胀系数α。和相比,测试时样品上施加的是静态负荷。用针刺模式可以测量油漆层的软化,用拉伸模式可以测量薄膜和纤维的膨胀。

几种优良阻燃剂简介071124

几种优良阻燃剂简介 阻燃剂又称耐火剂和防火剂,是加入制品和材料中能阻止引燃或抑制火焰传播的助剂。主要是通过阻燃药剂产生较多量的不可燃气体或药剂薄膜不能燃烧而达到防火的目的。 根据其使用方法可分为添加型和反应型两类,添加型阻燃剂是在制品的加工过程中掺入制品中,多用于热塑性塑料。反应型阻燃剂是在聚合物合成过程中作为单体化学键合到聚合物分子链上,多用于热固性塑料布。按照化学结构,阻燃剂又可分为无机和有机两类,在这些化合物中多含有卤素和磷,有的含锑、硼、铝等元素。 具有实用价值的阻燃剂必须具备以下条件:①与高分子材料混溶性良好;②不改变高分子材料的固有物性,如耐热性、机械强度、电性能;③分解温度不应太高,但在加工温度下又不能分解;④耐久性好;⑤耐候性好;⑥毒性小,燃烧时不产生毒性气体;⑦价廉。 阻燃剂主要用于建筑材料、电器材料、汽车零件中,保护塑料制品、纺织品、橡胶、纸制品、粘合剂、木材等使用时不着火或使火焰迟缓蔓延。 由于毒性问题和各国对阻燃剂检验方法不同,情况复杂,因而阻燃剂的产量未能按预期的那样增长。今后应针对不同要求开发新用途的、性能优良的、又无毒性的新阻燃剂。 目前已推出大量代替溴系阻燃剂的不含卤素的新型阻燃剂,并正在开发新型增效剂作为阻燃剂的添加剂。用于工程塑料的产品也更多,磷溴复合体系也已问世。 Martinswerk 公司提供了几种氢氧化镁和三水合铝(ATH)产品:Magnitin的氢氧化镁产品,主要用于聚丙烯;Martinal ATH产品,可改善在热固材料中的粘度性能。AKZO化学化司推出了一种磷酸型的非溴系阻燃剂Fyrolflex RDP,它具有低挥发度和高热活化温度(300℃),应用于PC和ABS。 Hoechst公司的Hostaflam多磷酸铵阻燃剂,据称比ATH和氢氧化镁好,其添加率低于50%,可减少对聚合物机械性能的影响。 FMC公司已生产出第一个集溴和磷于同一分子中的阻燃剂体系。其中Reoflam PB-460产品提供了优良的阻燃和加工性能,并可改善树脂性能。Dover化学公司也提供了磷、溴和氯系阻燃剂(DG-9021含氯15%、溴15%和磷4%),可用于泡沫软聚氨酯橡胶。 阻燃剂的开发大致上正朝着增效体系发展。Borax公司的阻燃剂增效剂,Firebrake硼酸锌,可提供阻燃、促进焦化、防电弧和抑制余辉作用。Firebrake 415可最有效地用作工程树脂的阻燃剂和PVC的烟雾抑制剂(与ATH并用)。Firebrake 500是无水硼酸锌,具有高热稳定性,可用于高温加工和工程树脂。 主要阻燃剂品种介绍: 商品名阻燃剂MCA

大气颗粒物来源解析技术指南(试行)

附件 大气颗粒物来源解析技术指南 (试 行) 第一章 总 则 1.1编制目的 为贯彻落实《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》和《大气污染防治行动计划》,推进我国大气污染防治工作的进程,增强大气颗粒物污染防治工作的科学性、针对性和有效性,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及相关法律、法规、标准、文件,编制《大气颗粒物来源解析技术指南(试行)》(以下简称“指南”)。 1.2适用范围 1.2.1本指南适用于指导城市、城市群及区域开展大气颗粒物(PM10和PM2.5)来源解析工作。 1.2.2本指南内容包括开展大气颗粒物来源解析工作的主要技术方法、技术流程、工作内容、技术要求、质量管理等方面。 1.3编制依据 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 —3—

《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见的通知》 《重点区域大气污染防治“十二五”规划》 GB 3095-2012 环境空气质量标准 GB/T 14506.30-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分:44个元素量测定 GB/T 14506.28-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分:16个主次成分量测定 国家环境保护总局公告2007年第4号 关于发布《环境空气质量监测规范》(试行)的公告 HJ 618-2011 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ/T 194-2005 环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 393-2007 防治城市扬尘污染技术规范 当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。 1.4术语与定义 下列术语和定义适用于本指南。 颗粒物污染源:向大气环境中排放固态颗粒污染物的排放源统称颗粒物污染源。 环境受体:受到大气污染物污染的环境空气统称环境受体,简称受体。 大气颗粒物来源解析:通过化学、物理学、数学等方法定性或定量识别环境受体中大气颗粒物污染的来源。 大气颗粒物来源解析技术方法:用于开展大气颗粒物来源解析 —4—

场景描述需求分析实例精编版

场景描述需求分析实例集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

场景描述场景主要包括4种主要的类型:正常的用例场景,备选的用例场景,异常的用例场景,假定推测的场景。用场景法来测试需求是指模拟特定场景边界发生的事情,通过事件来触发某个动作的发生,观察事件的最终结果,从而用来发现需求中存在的问题。我们通常以正常的用例场景分析开始,然后再着手其他的场景分析。 下面来看具体的例子:假设你现在需要完成的是一套出租车预定系统(顾客进行出租车的预定,系统完成扣款以及出租车司机的任务分配等相关的任务:顾客中的大部分都是在出租车租赁公司立有相关存款账户的用户,他们一般通过电话的方式进行预约,有些是要求立马预定的,也有一些是预定几周后的,我们需要使用计算机系统来确保这些存款账户到目前为止是有效的,系统需要知道什么时候顾客需要出租车,以及接送地址和他们的目的地。接送地址一般来说是顾客账户信息上填写的地址,根据我们车辆调度员的经验,我们可以告诉顾客最佳的接送时间。系统会根据订阅情况产生一个司机工作编号并记录预定过程中的详细信息,并会根据接送时间的顺序对这些信息按照接送的时间进行排序,然后会给顾客一个订阅的确认信息,同时包括司机的工作编号)。与这个预定出租车用例相关的,就是给出租车司机分配具体工作的用例。用场景法来对这个需求进行测试,应该如何进行呢 首先我们来看一下正常用例场景的构建过程

a.识别商业事件流:发现需求的过程包括研究和调查特定需求相关的业务规则和策略,调查包括一系列的业务事件以及商业规则的边界点。业务事件包括事件名,输入数据(由这个事件引起的输入数据),输出数据(为了响应这个事件产生的输出数据) b.画一个非正式的商业场景草图 c.把这个场景草图形成场景的具体步骤 以顾客预定出租车为例,这个事件是在当顾客决定需要一个出租车时发生的,这个事件导致客户和出租车公司之间发生一个预定请求的交互动作,当出租车公司收到预定请求时,它触发了安排出租车登记事件用来响应这个需求,从分析得出其中有一个需求是出租车公司需要提供一个预定确认响应信息给顾客的过程,那么什么是预定确认,在什么情况下这个确认信息会产生,其他与之相关的需求是什么?下面我们就通过构建场景的方式来进行细节上的分析 a.事件源:顾客想预定出租车,发出出租车预定请求 事件结果:安排出租车预定行为(包括许多商业逻辑规则),发送一个出租车预定确认信息给顾客 事件名:顾客想要预定出租车 输入数据:出租车预定请求 输出数据:出租车预定确认响应 b.场景草图如下: c.结构化场景: 1.第一步顾客告诉我们他想预定出租车

PBT阻燃剂介绍

PBT阻燃剂介绍 一阻燃剂PPBBA(聚丙烯酸五溴苄酯) PPBBA用于阻燃PBT时,阻燃剂系处于PBT的非结晶区内,故对被阻燃材料的抗拉强度没有什么影响。由于PPBBA中的聚丙烯酸酯部分能有效促进聚合物基材与阻燃剂的相容性,及经过处理的玻璃纤维与五溴苄基间的相容性,故以PPBBA阻燃含玻璃纤维的PBT时,使材料阻燃性达到UL94V-0级的溴含量可小于6%,且对材料抗冲强度影响较小。另外,PPBBA中的五溴苄基可赋予被阻燃高聚物以优异的抗紫外线性能 二阻燃剂BPC(四溴双酚A碳酸酯齐聚物) BPC也用于增强和非增强PBT的阻燃,用它阻燃的PBT具有优异的色泽、抗冲击性能、流动性和热稳定性,且较少起霜。含三溴苯氧端基的BPC可赋予PBT较高的阻燃效率和流动性,而含苯氧端基的BPC则能使PBT具有较好的抗冲击性能和韧性。 三阻燃剂TDBPPE 含溴磷酸酯三(二溴苯基)磷酸酯(TDBPPE)也十分适用于阻燃PBT 和PET。TDBPPE在同一分子内含有Br和P,具有卤磷协同效应,而且磷在PBT和PET中的阻燃效率甚高。 以TDBPPE阻燃PBT或PET时,可与Sb2O3并用,也可单独使用。12%TDBPPE与4%Sb2O3可赋予含无机填料的PBT以UL94V-0阻燃级(1.6mm试样)和约30%的氧指数;如果不采用Sb2O3,则16%的

TDBPPE也可使材料通过V-0级,氧指数则可达31%。这就是说,当PBT中4%的Sb2O3为IDBPPE代替时,材料氧指数略有提高,即在高氧环境中,PBT中的P与Sb似乎具有某种对抗作用。 对含30%玻纤的PBT,当以TDBPPE阻燃时,宜采用Sb2O3为协效剂,且为使材料获得V-0阻燃级,配方中应加入防滴剂(如0.3%~0.5%的聚四氟乙烯)(见表11-8)。如果分别以14%的TDBPPE或溴代聚苯乙烯(BPS)或BPC及3.5%的Sb2O3阻燃含30%玻纤的PBT,则所得阻燃材料的性能相近,但以TDBPPE阻燃者的熔流指数及抗冲强度较高(高20%~30%),热变形温度则较低(低3~7℃);而以BPC 阻燃者流动性较差,吹塑困难 由上表可知,对阻燃玻璃纤维增强的PBT,就保持材料的各项

信息分析知识点归纳

第一部分基础篇1 信息分析概论 1.1信息分析的含义 1.1.1信息分析的定义 1.1.2相关概念解析 1.1.3相关领域解析 1.2信息分析的类型 1.2.1按领域划分 1.2.2按内容划分 1.2.3按方法划分 1.3信息分析的特点与作用 1.3.1信息分析的特点 1.3.2信息分析的作用 1.4信息分析的产生与发展 1.4.1信息分析的产生 1.4.2信息分析的发展 2信息分析的流程 2.1课题选择 2.1.1课题来源 2.1.2选题原则 2.1.3课题类型 2.1.4选题程序 2.2制定课题研究计划 2.3信息收集 2.3.1文献信息收集方法 2.3.2非文献信息收集方法 2.4信息整理、鉴别与分析 2.4.1信息整理 2.4.2信息鉴别 2.4.3信息分析 2.5报告编写 2.5.1研究报告的结构 2.5.2研究报告的撰写程序 2.5.3研究报告的类型

3信息分析方法 3.1方法与方法论 3.1.1方法的概念 3.1.2方法论的概念 3.2信息分析方法的来源 3.2.1逻辑学的方法 3.2.2系统分析的方法 3.2.3图书情报学的方法 3.2.4社会学的方法 3.2.5统计学的方法 3.2.6未来学(预测学)的方法 3.3信息分析方法体系 3.3.1信息分析方法的历史发展 3.3.2信息分析方法的分类 3.3.3信息分析方法的体系机构 第二部分方法篇4逻辑思维方法 4.1比较法 4.1.1概念 4.1.2注意点 4.1.3应用 4.2分析与综合 4.2.1分析 4.2.2综合 4.2.3分析与综合的关系 4.3推理 4.3.1概念 4.3.2推理在信息分析中的应用 4.3.3演绎与归纳的关系 5特尔菲法 5.1概述 5.1.1特尔菲法的由来 5.1.2特尔菲法的特点 5.1.3特尔菲法的用途

场景描述需求分析实例

场景描述 场景主要包括4种主要的类型:正常的用例场景,备选的用例场景,异常的用例场景,假定推测的场景。用场景法来测试需指模拟特定场景边界发生的事情,通过事件来触发某个动作的发生,观察事件的最终结果,从而用来发现需求中存在的问题。我们通常以正常的用例场景分析开始,然后再着手其他的场景分析。 下面来看具体的例子:假设你现在需要完成的是一套出租车预定系统(顾客进行出租车的预定,系统完成扣款以及出租车司机的任务分配等相关的任务: 顾客中的大部分都是在出租车租赁公司立有相关存款账户的用户,他们一般通过的方式进行预约,有些是要求立马预定的,也有一些是预定几周后的,我们需要使用计算机系统来确保这些存款账户到目前为止是有效的,系统需要知道什么时候顾客需要出租车,以及接送地址和他们的目的地。接送地址一般来说是顾客账户信息上填写的地址,根据我们车辆调度员的经验,我们可以告诉顾客最佳的接送时间。系统会根据订阅情况产生一个司机工作编号并记录预定过程中的详细信息,并会根据接送时间的顺序对这些信息按照接送的时间进行排序,然后会给顾客一个订阅的确认信息,同时包括司机的工作编号)。与这个预定出租车用例相关的,就是给出租车司机分配具体工作的用例。用场景法来对这个需求进行测试,应该如何进行呢? 首先我们来看一下正常用例场景的构建过程

a.识别商业事件流:发现需求的过程包括研究和调查特定需求相关的业务规则和策略,调查包括一系列的业务事件以及商业规则的边界点。业务事件包括事件名,输入数据(由这个事件引起的输入数据),输出数据(为了响应这个事件产生的输出数据) b.画一个非正式的商业场景草图 c.把这个场景草图形成场景的具体步骤 以顾客预定出租车为例,这个事件是在当顾客决定需要一个出租车时发生的,这个事件导致客户和出租车公司之间发生一个预定请求的交互动作,当出租车公司收到预定请求时,它触发了安排出租车登记事件用来响应这个需求,从分析得出其中有一个需出租车公司需要提供一个预定确认响应信息给顾客的过程,那么什么是预定确认,在什么情况下这个确认信息会产生,其他与之相关的需什么?下面我们就通过构建场景的方式来进行细节上的分析 a.事件源:顾客想预定出租车,发出出租车预定请求 事件结果:安排出租车预定行为(包括许多商业逻辑规则),发送一个出租车预定确认信息给顾客 事件名: 顾客想要预定出租车 输入数据:出租车预定请求 输出数据:出租车预定确认响应

pe膜阻燃剂用途介绍

产品名称:pe膜阻燃剂 英文名称:Pe Mo Zu Ran Ji 产品介绍:ZU-GY-E8D型 产品介绍: 当今市面上用于pe膜的阻燃剂有卤系阻燃剂、溴系阻燃剂、磷系阻燃剂、无机填充料阻燃剂和一些协效剂等众多种类以及类别;但是以上系列的阻燃剂用于薄膜都会影响和破坏薄膜的透明(透光)度以及拉力·强度;其次是添加量非常的大。目前市面上所供需的阻燃剂其运用的原理都是使得树脂与阻燃重金属材料达到一定的比例起到阻燃效果,.所以才会产生负面影响。为了解决克服这一问题我司经过严格苛刻的实验,同时吸取国内外优异的制造工艺以及配方分析,研究开拓了一款新型功能型pe 膜阻燃剂。其产品采用高聚酯树脂、高结晶分子、无机环保填料、高聚酯隔离分子、高聚酯光亮剂、高聚酯成核剂、高分子链增强增韧树脂、环保共聚环氧树脂同时运用德国高压排空设备改性制造而成。功能型pe膜阻燃剂其产品优异特点是添加量低、物料损耗小、无污染·无异味、阻燃效率高阻燃级别可达V0级;产品使用后无析出物、不影响·不破坏产品原有性能以及薄膜透明(透光)度等诸多优点。功能型pe膜阻燃剂在显著提高产品阻燃性能的基础上,可以较大限度地保持树脂原有性能,有效的提高产品树脂的氧指数;(包括:机械性能、阻燃性能、微电性能、抗撕裂性、抗老化性、抗氧化性、粘合性、开口性、印刷性、耐酸碱性、耐高温)等优异特性……

产品用途: 功能型pe膜阻燃剂已广泛应用于PE;PP;PC;PS;PPO;PP-R;DIPS;PA;EVA;ABS;PUT;PBT;PET;HDPE;L DPE;RMPP;LLDPE;BOPP;HIPS;PPC;PPA;TPE;TPO;ASA;吹塑;吹膜;注塑;涂塑、尼龙;锦纶;绦纶;玻纤;纤维;聚乙烯;聚丙烯;聚氯乙烯;塑料包装膜;汽车塑件、汽车地毯、聚乙烯建筑安全网、阻燃板、人造草坪、假发、塑料片材、穿线管、矿用管、电缆、汽车线束管、阻燃蓬布、防火布涂覆、电子包装物、电器、草坪丝、铁路行业中,并已出口至欧美、韩国、新加坡、加拿大、俄罗斯、印度、南非、英国、澳大利亚、法国、印尼、日本、朝鲜、澳洲、白俄罗斯等众多国家和地区。 产品包装:桶装 产品规格:200kg/桶 产品外观:白色呈片状·(透明颗粒状) 产品树脂:高聚酯环保树脂 产品熔点:118° 产品闪点:387° 产品等级:优级 产品特性:效能高·高透明·无污染 产品存储:存储于干燥·通风·阴凉处 技术支持:临沂市富鑫工贸有限公司(技术部)

旋转知识点归纳解析

旋转知识点归纳 知识点1:旋转的定义及其有关概念 在平面内,将一个图形绕一个定点O 沿某个方向转动一个 角度,这样的图形运动称为旋转,定点O 称为旋转中心,转动的角称为旋转角;如果图形上的点P 经过旋转到点P ',那么这两个点叫做这个旋转的对应点. 如图1,线段AB 绕点O 顺时 针转动0 90得到B A '',这就是旋转,点O 就是旋转中 心,A AO B BO '∠'∠,都是旋转角. 说明: 旋转的范围是在平面内旋转,否则有可能旋转为立体图形,因此“在平面内”这一条件不可忽略.决定旋转的因素有三个:一是旋转中心;二是旋转角;三是旋转方向. 知识点2:旋转的性质 由旋转的定义可知,旋转不改变图形的大小和形状,这说明旋转前后的两个图形是全等的.由此得到如下性质: ⑴经过旋转,图形上的每一点都绕旋转中心沿相同方向转动了相同的角度,对应点的排列次序相同. ⑵任意一对对应点与旋转中心的连线所成的角都是旋转角. ⑶对应点到旋转中心的距离相等. ⑷对应线段相等,对应角相等. 例1 、如图2,D 是等腰Rt △ABC 内一点,BC 是斜边,如果将△ADB 绕点A 逆时针方向旋转到△C D A '的位置,则 ADD '∠的度数是( )D A.25 B.30 C.35 D.45 分析:抓住旋转前后两个三角形的对应边相等、对应角相等等性质,本题就很容易解决. 由△C D A '是由△ADB 旋转所得,可知 △ADB ≌△C D A ',∴AD =D A ',∠DAB =∠AC D ',∵∠DAB +∠DAC =090, ∴∠AC D '+∠DAC =090,∴∠045='D AD ,故选D. ' 图1 图2

解析技术

北大青鸟中关村 解析技术–解析XML文件 在千禧年左右,当XML 第一次出现在很多Java 开发人员面前时,有两种基本的解析XML 文件的方法。SAX 解析器实际是由程序员对事件调用一系列回调方法的大型状态机。DOM 解析器将整个XML 文档加入内存,并切割成离散的对象,它们连接在一起形成一个树。该树描述了文档的整个XML Infoset 表示法。这两个解析器都有缺点:SAX 太低级,无法使用,DOM 代价太大,尤其对于大的XML 文件—整个树成了一个庞然大物。幸运的是,Java 开发人员找到第三种方法来解析XML 文件,通过对文档建模成“节点”,它们可以从文档流中一次取出一个,检查,然后处理或丢弃。这些“节点”的“流”提供了SAX 和DOM 的中间地带,名为“Streaming API for XML”,或者叫做StAX。(此缩写用于区分新的API 与原来的SAX 解析器,它与此同名。)StAX 解析器后来包装到了JDK 中,在javax.xml.stream 包。使用StAX 相当简单:实例化XMLEventReader,将它指向一个格式良好的XML 文件,然后一次“拉出”一个节点(通常用while 循环),查看。例如,在清单1 中,列举出了Ant 构造脚本中的所有目标:清单1. 只是让StAX 指向目标import java.io.*; import https://www.doczj.com/doc/0616039708.html,space.QName; import javax.xml.stream.*; import javax.xml.stream.events.*; import javax.xml.stream.util.*; public class Targets { public static void main(String[] args) throws Exception { for (String arg : args) { XMLEventReader xsr = XMLInputFactory.newInstance() .createXMLEventReader(new FileReader(arg)); while (xsr.hasNext()) { XMLEvent evt = xsr.nextEvent(); switch (evt.getEventType()) { case XMLEvent.START_ELEMENT: { StartElement se = evt.asStartElement(); if (se.getName().getLocalPart().equals("target")) { Attribute targetName = se.getAttributeByName(new QName("name")); // Found a target! System.out.println(targetName.getValue()); } break; } // Ignore everything else } } } } } StAX 解析器不会替换所有的SAX 和DOM 代码。但肯定会让某些任务容易些。尤其对完成不需要知道XML 文档整个树结构的任务相当方便。 请注意,如果事件对象级别太高,无法使用,StAX 也有一个低级API 在XMLStreamReader 中。尽管也许没有阅读器有用,StAX 还有一个XMLEventWriter,同样,还有一个XMLStreamWriter 类用于XML 输出。

阻燃剂的研究及发展概况(通用版)

阻燃剂的研究及发展概况(通 用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0822

阻燃剂的研究及发展概况(通用版) 1前言 随着城市建筑的密集化、房屋建筑的高层化和建筑结构的轻型化,合成高分子材料广泛应用于各类领域,与人们的生活密切相关,直接影响着人们的工作生活。但在可燃、易燃物中,容易引起火灾的材料大部分是有机高分子化合物,有极大的潜在火灾危险性。由于高分子材料被引燃导致火灾发生的情况越来越频繁,对高分子材料的阻燃已经引起人们的高度重视。如何提高合成材料的阻燃性能,减少可燃物的燃烧危险性及燃烧时释放出的有毒气体,减少人民的生命财产损失,已经成为研究人员研究的课题。研究人员研究发现,通过添加阻燃剂或者通过化学反应在高分子材料中引入阻燃基团,能有效提高材料的抗燃性,阻止材料被引燃及抑制火焰的传播。在此基础上,世界各国研究人员对阻燃技术进行深入的探讨研究,并

研制开发出了一系列阻燃性能良好的阻燃材料。阻燃剂便是这其中一种,适用于合成材料的阻燃,有很好的阻燃效果。现就阻燃剂发展概况进行分析讨论。 2阻燃剂的类型 阻燃科学技术是为了适应社会安全生产和生活的需要,预防火灾发生,保护人民生命财产而发展起来的一门科学。阻燃剂是阻燃技术在实际生活中的应用,它是一种用于改善可燃易燃材料燃烧性能的特殊的化工助剂,广泛应用于各类装修材料的阻燃加工中。经过阻燃剂加工后的材料,在受到外界火源攻击时,能够有效地阻止、延缓或终止火焰的传播,从而达到阻燃的作用。根据不同的划分标准可将阻燃剂分为以下几类: 2.1按所含阻燃元素分 按所含阻燃元素可将阻燃剂分为卤系阻燃剂、磷系阻燃剂、氮系阻燃剂、磷-卤系阻燃剂、磷-氮系阻燃剂等几类。卤系阻燃剂在热解过程中,分解出捕获传递燃烧自由基的X?及HX,HX能稀释可燃物裂解时产生的可燃气体,隔断可燃气体与空气的接触。磷系阻

常考语法要点归纳解析

8种常考语法要点归纳 1. 比较结构 1). On average, it is said, visitors spend only____________ (一半的钱)in a day in Leeds as in London. 2)Americans eat__________(两倍)protein as they actually need every day. 3) The number of the students in this city has _____ (增加了6倍) in comparison with 2001. (half as much money) (twice as much) (increased 6 times) 2.用于表示“与相比”的短语 1)Your losses in trade this year are nothing______________ (与我的相比) 2) Since my childhood I have found that __( 没有什么比读书对我更有吸引力) 3) The trumpet player was certainly loud. But I wasn’t bothered by his loudness so such____________(而是他缺乏天分). (compared with mine/ in comparison with mine) (nothing is more attractive to me than reading ) (as by his lack of talent) 3.状语从句 包括: ?as though…即使… ?hardly/barely/scarcely…when …一…就…(句子前半部要倒装) (Hardly had we sat down at the table, when the phone rang. 我们刚在桌子旁坐下电话就响了。) ?no sooner…than…(句子前半部要倒装) 一…就… (No sooner had we sat down at the table than the phone rang. 我们刚在桌子旁坐下电话就响了。) ?now that…既然,由于so that 结果/以致 ?in that…因为,由于 ?In case that/ for fear that/ lest 以防,万一,以免 ?Unless…除非…(才)until 直到…才 ?Whether…or 不管是…还是… ?as long as 只要even if/though 虽然/即使

场景分析法详解

场景分析法简介 用例场景用来描述流经用例的路径,从用例开始到结束遍历这条路径上所有基本流和备选流. 为什么引入场景分析法 现在的软件几乎都是用事件触发来控制流程的,事件触发时的情景便形成了场景,而同一事件不同的触发顺序和处理结果就形成事件流。 这种在软件设计方面的思想也可引入到软件测试中,可以比较生动地描绘出事件触发时的情景,有利于测试设计者设计测试用例,同时使测试用例更容易理解和执行。提出这种测试思想的是Rational公司. 基本流和备选流 图中经过用例的每条路径都用基本流和备选流来表示. 直黑线表示基本流,是经过用例的最简单的路径. 备选流用不同的彩色表示,一个备选流可能从基本流开始,在某个特定条件下执行,然后重新加入基本流中(如1和3);也可能起源于另一个备选流(如2),或者终止用例而不再重新加入到某个流(如2和4). 场景如下: ?场景1:基本流; ?场景2:基本流,备选流1; ?场景3:基本流,备选流1,备选流2; ?场景4:基本流,备选流3; ?场景5:基本流,备选流3,备选流1;

?场景6:基本流,备选流3,备选流1,备选流2; ?场景7:基本流,备选流4; ?场景8:基本流,备选流3,备选流4; 场景分析法测试设计方法 根据说明,描述出程序的基本流及各项备选流; 根据基本流和各项备选流生成不同的场景; 对每一个场景生成相应的测试用例; 对生成的所有测试用例重新复审,去掉多余的测试用例,测试用例确定后,对每一个测试用例确定测试数据。 场景分析法举例 用户进入一个在线购物网站进行购物,选购物品后,进行在线购买,这时需要使用账号登录,登录成功后,进行付钱交易,交易成功后,生成订购单,完成整个购物过程。 第一步:确定基本流和备选流 基本流:登录在线网站→选择物品→登录账号→付款→生成订单; 备选流1:账户不存在; 备选流2:账户密码错误; 备选流3:用户账户余额不足; 备选流4:用户账户没钱。 第二步:根据基本流和备选流确定场景 场景1成功购物:备选流; 场景2账号不存在:基本流,备选流1; 场景3账号密码错误:基本流,备选流2; 场景4账户余额不足:基本流,备选流3; 场景5账户没钱:基本流,备选流4。 第三步:对每一个场景生成相应的测试用例

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