Academic literature on the topic '微粒子'

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Journal articles on the topic "微粒子"

1

张, 扬清. "浅谈“宏观辨识与微观探析” 初中化学教学中的应用". 教学方法创新与实践 3, № 14 (2020): 172. http://dx.doi.org/10.26549/jxffcxysj.v3i14.6014.

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Abstract:
“宏观辨识与微观探析”是化学学科核心素养之一。以初中化学复习教学为例,结合学生心理特点、知识掌握程度和教材特点,在教师的引导下对化学定义、构成物质的粒子(分子、原子、离子)、物质的分类(混合物、纯净物、单质及化合物)、两种变化和性质、微粒符号、粒子结构、化学式、化学方程式,质量守恒定律等的复习通过对物质结构决定物质性质、物质性质反映物质结构,从宏观层面进行辨识与微观层面进行探析,加深对物质性质的理解和应用,以大量事例为依据,在教师指引下采取让学生自主进行分析对比,对过往知识进行深入地探讨、交流,师生共同归纳完善从而培养学生的“宏观辨识与微观探析”学科核心素养。
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2

Nishiura, Daisuke, та Jusuke Hidaka. "微粒子懸濁液乾燥過程での粒子層形成シミュレーション". Hosokawa Powder Technology Foundation ANNUAL REPORT 15 (2007): 127–28. http://dx.doi.org/10.14356/hptf.06501.

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3

Yui, Hiroshi. "微粒子分散系ポリマーコンポジットの魅力". Seikei-Kakou 18, № 5 (2006): 307. http://dx.doi.org/10.4325/seikeikakou.18.307.

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4

N/A. "光学显微镜追踪纳米粒子". Laser & Optoelectronics Progress 45, № 5 (2008): 13. http://dx.doi.org/10.3788/lop20084505.0013.

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5

Wood, Christopher S., та Molly M. Stevens. "光学顕微鏡と電子顕微鏡で観察可能なナノ粒子プローブ". Nature Digest 14, № 2 (2017): 33–35. http://dx.doi.org/10.1038/ndigest.2017.170233.

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6

章, 建荣, 有为 都 та 建峰 许. "Zn超微粒子ZnO表面层的表面声子吸收". Chinese Science Bulletin 41, № 22 (1996): 2037–38. http://dx.doi.org/10.1360/csb1996-41-22-2037.

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7

Haynes, Rebecca Clay. "粒子世界:识别PM2.5微粒中毒性最强的成分". Environmental Health Perspectives 118, № 3c (2010): 30–31. http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1183c30b.

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8

Kadota, Kazunori, та Jusuke Hidaka. "新規機能性微粒子材料創製のための粒子形態制御法". Hosokawa Powder Technology Foundation ANNUAL REPORT 14 (2006): 205–6. http://dx.doi.org/10.14356/hptf.05508.

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9

董, 吉溪, та 文敏 张. "微波制备金属磷酸盐胶体粒子". Chinese Science Bulletin 41, № 1 (1996): 32–35. http://dx.doi.org/10.1360/csb1996-41-1-32.

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10

Lovett, Richard A. "小惑星イトカワの微粒子の分析結果". Nature Digest 8, № 10 (2011): 21–22. http://dx.doi.org/10.1038/ndigest.2011.111021.

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More sources

Dissertations / Theses on the topic "微粒子"

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YAMAMOTO, Kazuhiro, та 和弘 山本. "メタルハニカム内のディーゼル微粒子燃焼シミュレーション". 一般社団法人 日本機械学会, 2008. http://hdl.handle.net/2237/19798.

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Yamamoto, Kazuhiro, Koji Tsuneyoshi, 和弘 山本 та 孝治 常吉. "SiCディーゼル微粒子フィルタの耐久性能". 自動車技術会, 2013. http://hdl.handle.net/2237/19794.

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3

泰介, 西浦. "粒子-流体混相シミュレーションによる微粒子材料プロセシングに関する研究". Thesis, https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB10268907/?lang=0, 2008. https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB10268907/?lang=0.

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山本, 徹也. "高分子微粒子の核生成・成長過程の原子間力顕微鏡法による分子オーダー解析". 京都大学 (Kyoto University), 2005. http://hdl.handle.net/2433/144404.

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5

西山, 卓哉. "二相系格子ボルツマン法を用いた流れ場中の微粒子分散化過程の研究". 京都大学 (Kyoto University), 2013. http://hdl.handle.net/2433/170086.

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6

友一, 吉田, та Yuichi Yoshida. "微粒子スラリーのろ過設計に関する研究". Thesis, https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB13071668/?lang=0, 2018. https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB13071668/?lang=0.

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Abstract:
粉体の微粒子化に伴い,固液分離操作の中でも高精度かつ多量処理が可能なろ過の重要性はますます高まっている.しかしながら,微粒子スラリーのろ過抵抗は非常に大きく,所望の処理能力を得られないことが多い.本論文では,ろ過操作設計におけるろ材抵抗,スラリー凝集・分散状態,ケークろ過抵抗の予測に関して数値シミュレーションを利用した検討を行うことで,微粒子スラリーのろ過抵抗の低減に有用な知見を得ることができた.
著者名の「吉」は「土」の下に「口」の置き換え
博士(工学)
Doctor of Philosophy in Engineering
同志社大学
Doshisha University
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棚橋, 満., 真樹 廣瀬, 成広 松田 та ін. "ナノスケール微粒子の凝集・分散挙動の制御および孔を有する微粒子凝集体の調製への応用". 社団法人日本材料学会, 2005. http://hdl.handle.net/2237/10873.

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8

TSUNEYOSHI, Koji, Kazuhiro YAMAMOTO, Shinichi KONDO, 孝治 常吉, 和弘 山本 та 真一 近藤. "LII法によるディーゼル微粒子の計測とDPFの評価". 一般社団法人 日本機械学会, 2012. http://hdl.handle.net/2237/19811.

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9

Nakamura, Toshio, Koji Honjyo, Makiko Yamagami та ін. "名古屋市における微小粒子状物質 (PM2.5)の14C". 名古屋大学年代測定資料研究センター, 2011. http://hdl.handle.net/2237/16527.

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10

小早川, 昔離野. "二次元振動平板上の微粒子挙動に関する研究". Kyoto University, 2015. http://hdl.handle.net/2433/199530.

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More sources

Conference papers on the topic "微粒子"

1

ザップ, ブイ チョン, 健爾 高原, 孝司 前川 та 正夫 渡辺. "活性化Al微粒子を用いた簡易型水素発生装置の試作". У 産業応用工学会全国大会2016. 産業応用工学会, 2016. http://dx.doi.org/10.12792/iiae2016.027.

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