QF
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配合物理论简介
化学组秦菲
一、教学目标:
知识与技能:
1.知道配位键、配位化合物的概念,理解配位键的形成和表示方法;
2.认识常见的配合物,了解生活中的一些配合物;
3.能说明简单配合物的成键情况。
过程与方法:
1.通过实验让学生感知体会配合物的形成,培养学生观察、分析、归纳的能力;
2.通过小组实验培养学生的动手、沟通交流、与他人合作的能力。
情感态度价值观:
1.在实验过程中体会成功的喜悦;
2.了解生活中的配合物,体会化学与生活的紧密联系,提高学习化学的兴趣。
二、教学重点:
配位键、配合物的概念
三、教学难点
简单配合物的形成情况
四、教学方法:
图表、比较、讨论、归纳、实验等
五、教学准备:
药品及试剂:CuSO4CuCl2·2H2O NaCl K2SO4FeCl3KSCN 氨水蒸馏水仪器:试管架试管若干滴管
每人一份学案
七、板书设计
配合物理论简介
一、配位键电子对给予→接受键
1.概念:共用电子对单独提供共价键
2.形成条件:
3.表示方法:A→B
二、配合物
1.概念:金属离子(或原子)配位键化合物
2.组成:
[Cu(H2O)4]SO4 硫酸四水合铜(II)
↓↓↓↓
中配配外
心位位界
离体数
子
配离子
内界。
QF——⽹络之⽹络请求的⼏种⽅式,图⽚缓存同步请求和异步请求: 同步请求会阻塞主线程;不会开启新的线程,还是主线程,所以直到请求成功后,才能执⾏其它操作。
异步请求不会阻塞主线程。
开启新的线程去请求服务器,⽽不影响⽤户的交互操作等其他动作。
使⽤NSURLConnection发送同步请求和异步请求:同步请求:异步请求:(block回调⽅式)——请求的数据通过block返回异步请求:(delegate⽅式)——请求的数据在重写的代理⽅法⾥返回 需要注意的是:- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveData:(NSData *)datadidReceiveData的参数data是从服务器返回的⼆进制数据,所以我们使⽤NSMutableData类型来接收。
因此,json解析的核⼼就是把从⽹络⽽来的⼆进制数据(NSData)转换为json对象。
然后从json结构获取有意义的NSDictionary * jsonDict = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];补充:⽹络请求返回的数据⼀般都是⼆进制数据(NSData),但若请求是纯⽂档,则也可以使⽤NSString接收。
//// ViewController.m// JSONTest//// Created by mac on 15-3-30.// Copyright (c) 2015年 ___FULLUSERNAME___. All rights reserved.//#import"ViewController.h"#import"App.h"#import"UIImageView+WebCache.h"#define kSearchUrl @"https:///v2/book/search?q=s"@interface ViewController ()<UITableViewDataSource,UITableViewDelegate,NSURLConnectionDataDelegate,NSURLConnectionDelegate>{NSMutableArray * appArr;NSMutableData * downloadData;UITableView * tabView;}@end@implementation ViewController- (void)viewDidLoad{[super viewDidLoad];downloadData = [NSMutableData data];appArr = [NSMutableArray array];//新建tableView[self createTableView];//建⽴异步请求[self makeConnection];}- (void)createTableView{tabView = [[UITableView alloc]initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 320, 480) style:UITableViewStyleGrouped];tabView.delegate = self;tabView.dataSource = self;tabView.rowHeight = 80;[self.view addSubview:tabView];// [tabView registerClass:[UITableViewCell class] forCellReuseIdentifier:@"cell"];}- (void)makeConnection{[NSURLConnection connectionWithRequest:[NSURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:kSearchUrl]] delegate:self];}- (void)decodeJson:(NSMutableData *)data{NSError * error;NSDictionary * jsonDict = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];NSArray * jsonArr = jsonDict[@"books"];for(NSDictionary * dict1 in jsonArr){NSString * large = dict1[@"images"][@"large"];NSString * title = dict1[@"title"];NSString * author = dict1[@"author"][0];App * app = [[App alloc]init];rge = large;app.title = title;app.author = author;[appArr addObject:app];}NSLog(@"%d",appArr.count);}- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section{return appArr.count;}- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath{UITableViewCell * cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:@"cell"];if(cell==nil){cell = [[UITableViewCell alloc]initWithStyle:UITableViewCellStyleSubtitle reuseIdentifier:@"cell"];if(appArr.count>0){App * app = appArr[indexPath.row];cell.textLabel.text = app.title;cell.detailTextLabel.text = app.author;[cell.imageView sd_setImageWithURL:[NSURL URLWithString:rge] placeholderImage:[UIImage imageNamed:@"photo"]];}}return cell;}- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveResponse:(NSURLResponse *)response{downloadData.length = 0;}- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveData:(NSData *)data{[downloadData appendData:data];}- (void)connectionDidFinishLoading:(NSURLConnection *)connection{//解析json数据[self decodeJson:downloadData];[tabView reloadData];}- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didFailWithError:(NSError *)error{NSLog(@"%@",error);}- (void)didReceiveMemoryWarning{[super didReceiveMemoryWarning];}@end使⽤第三⽅⽹络请求框架AFNetworking: 先实例化出⼀个manager对象,对⽹络的GET和POST请求都是通过它的⽅法完成的。
自动空气断路器也称自动空气开关,是一种比较复杂的控制电器,在使用中,要求使用者除了解其结构、工作原理和正确选用及调整外,还必须正确合理维护,这样才能保证其安全运行。
自动空气断路器也称自动空气开关,有手动和电动合闸两种,兼具短路、过载、失压等多种保护功能。
当线路、电器发生严重的过载、短路及失压等故障时,能够自动切断故障电路或电器,有效地保护供电线路和电气设备安全,有些型号的产品还兼有漏电脱扣,可用作触电和漏电保护之用。
结构组成自动空气断路器主要由三部分组成:分别是感受元件、传递元件和执行元件。
感受元件的作用是,感受电路中不正常的状态参量,或操作人员的操作指令、继电保护系统发出的信号,通过传递元件推动执行元件动作。
过电流脱扣器、欠压脱扣器等都属于感受元件。
传递元件是承担力的传递、变换的零部件,主要包括操作机构、转动机构、自由脱扣机构、主轴、脱扣轴等。
执行元件指触头和灭弧系统,主要承担电路的接通、分段任务。
其中触头用来接通断开电路;灭弧系统用来配合触头熄灭电弧。
工作原理当开关接通电源后,电磁脱扣器、热脱扣器及欠电压脱扣器若无异常反应,开关运行正常。
当线路发生短路或严重过电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆时,搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在压力弹簧的作用下,将三副主触头分断,切断电源。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定的热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开将主触头分断。
欠电压脱扣器的工作过程与电磁脱扣器恰恰相反。
当线路电压正常时,欠电压脱扣器产生足够的吸力,克服拉力弹簧的作用,将欠电压脱扣器衔铁吸合,衔铁与杠杆脱离,锁扣与搭钩才得以锁住,主触头方能闭合。
当线路上电压全部消失或电压下降到某一数值时,欠电压脱扣器吸力消失或减小,衔铁被拉力弹簧拉开并撞击杠杆,主电路电源被分断。
同理,在无电源电压或电压过低时,自动空气断路器也不能接通电源。
高压熔断器+接触器的回路,也称F-C回路,与断路器回路一样可以作为负载的控制和保护。
但在电动机的控制和保护方面,F-C要优于断路器。
<BR>F-C回路具有高压熔断器的限流作用和快速切除故障能力、以及接触器的低截流过电压和可频繁操作,非常适宜于电动机的保护和控制。
能最大范围的减少电动机故障的几率。
<BR>断路器作用功能广泛的全能型产品可用于线路、变压器、电动机、电容器等等负载以及更广泛的领域。
简单说高压熔断器+接触器是保护和控制电动机的“专才”,而断路器是“通才。
断路器文字符号为(QF)隔离开关文字符号为(QS)熔断器文字符号为(FU),-----短路保护刀开关文字符号为(QK),-----通断隔离电路热继电器,温度继电器文字符号为(KH),----过载保护接触器的文字符号为(KM),----通断电路自动空开的文字符号为(ARD)----短路保护;常用电气设备的文字符号有:自动重合闸装置文字符号为(ARD)、电容,电容器文字符号为(C)、避雷器文字符号为(F)、熔断器文字符号为(FU)、发电机,电源文字符号为(G)、指示灯,信号灯文字符号为(HL)、继电器,接触器的文字符号为(K)、电流继电器文字符号为(KA)、中间继电器文字符号为(KM)、热继电器,温度继电器文字符号为(KH)、时间继电器文字符号为(KT)、电动机文字符号为(M)、中性线文字符号为(N)、电流表文字符号(PA)、保护线文字符号(PE)、保护中性线文字符号(PEN)、电能表文字符号为(PJ)、电压表文字符号为(PV)、电力开关文字符号为(Q)、断路器文字符号为(QF)、刀开关文字符号为(QK)、隔离开关文字符号为(QS)、电阻器文字符号为(R)、启辉器文字符号为(S)、按钮文字符号为(SB)、变压器文字符号为(T)、电流互感器文字符号为(TA)、电压互感器文字符号为(TV)、变流器,整流器文字符号为(U)、导线,母线文字符号为(W)、端子板文字符号为(X)、电磁铁文字符号为(YA)、跳闸线圈,脱扣器文字符号为(YR)等SB(按钮开关):按下去导通,松开断开SA(控制开关):按下去一直导通对于初学弱电安装工程的网友,能够正确识别各种常用弱电线路的代码及其含义是很重要的。
一、型号代码含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯。
V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。
S-双绞型。
A-镀锡或镀银。
F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y-预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD-产品类别代号,指分支电缆。
qf开头的词语(原创实用版)目录1.QF 的含义2.QF 开头的词语列表3.QF 开头词语的特点和用法4.QF 开头词语的实际应用正文QF,全称为“Quick First”,意为“快速首先”,是一种新型的词语开头标识。
它起源于网络世界,逐渐在现实生活中流行起来。
QF 开头的词语主要用于强调某个事物或概念在速度上的优势,给人一种紧迫感和期待感。
以下是一些 QF 开头的词语:1.QF 速溶:指某种物质在水或其他液体中能够迅速溶解。
例如:QF 速溶咖啡、QF 速溶奶粉等。
2.QF 直达:表示某种运输方式能够直接到达目的地,无需中转。
例如:QF 直达航班、QF 直达火车等。
3.QF 高效:意味着某种产品或技术具有很高的效率。
例如:QF 高效太阳能电池、QF 高效节能灯等。
4.QF 便捷:形容某种服务或工具使用起来非常方便。
例如:QF 便捷支付、QF 便捷转换器等。
5.QF 优先:表示某种权益或待遇具有优先权。
例如:QF 优先购票、QF 优先登机等。
QF 开头词语的特点在于它们具有强烈的视觉效果和速度感,很容易吸引人们的注意力。
在实际应用中,QF 开头词语常被用于广告、产品介绍、新闻报道等领域,以突出某种优势或特点。
然而,QF 开头词语的使用也应适度,过多或过度使用可能会导致语言的浮夸和失去真实性。
我们应当在使用过程中保持理性和客观,以免误导消费者或读者。
总之,QF 开头的词语作为一种新型的词汇标识,已经深入到我们的日常生活中。
了解它们的特点和用法,可以帮助我们更准确地传达信息和表达观点。
QP运行架构图(QF)QF是一个事件驱动框架。
应用程序可以创建事件实例,放到事件池中,并分发事件到相应注册了这个事件的活动对象(状态机,任务)AO中【应用程序可以注册特定的事件,当有事件发生时,QF就会分发事件到AO中】,有两种事件分发方式,并支持两种对任务的调度方式。
应用程序是由多个AO组成,每个AO可以认为是一个任务。
把硬件中断程序也当做AO看待,只是优先级比较高。
可以把QF理解为软件总线(software bus,SBus)。
在这个软件总线上连接着很多的AO和硬件中断服务程序ISR【最多可以支持63个AO+ISR】,QF 负责事件的存贮、分发,也就是事件驱动。
1、QF中事件的分发如图1所示,QF是个软件总线,在这个软件总线上连接着AO和ISR。
QF中包含5个主要的数据结构,QF有两种事件的分发方式。
1)直接分发事件:一个AO直接分发事件到另一个AO,就是直接投递事件。
这种方式分发事件的AO要知道目标AO。
使用void QActive_postFIFO(QActive *me, QEvent const *e) 函数分发事件。
2)P/S分发事件:利用QF中的AO订阅事件表,以P/S(Publish-Subscribe出版-订阅)方式分发事件,也就是P/S投递事件。
这种方式分发事件AO不用知道目标AO,QF查找AO订阅事件表就知道把事件分发到什么地方。
P/S投递方式减少了AO之间的耦合度。
使用void QF_publish(QEvent const *e)函数分发事件。
图1:QF软件总线和两种投递事件方式2、QF中的数据结构表框架QF包括活动对象AO,每个AO包含一个AO队列(QEQueue)和状态机。
QF中还有5个主要的数据结构表,其中有3个AO相关的数据结构:AO订阅事件表,AO队列状态表,AO注册表;有1个事件池QMPool,用于保存事件实例,其它事件都是对这个事件实例的引用;有1个时间事件链表QtimeEvt,用于定时事件处理。
QF气体分析装置安装调试规范(试行)唐山奥特机电设备有限公司2010年2月第一篇概述QF系列气体分析装置是借鉴各国最优秀的气体采集技术手段和方法,结合国内不同地区的使用习惯而研发的高精度水力采气分析设备。
尤其是QF高温型特别适合在水泥窑的高温高粉尘环境下使用。
QF气体分析装置是目前国内新型干法水泥生产过程的废气成分的连续性在线分析使用最为成功的仪表设备。
产品的推广应用,使水泥企业节约燃料,提高效率,检测和控制有害物质的排放,保护大气环境的目标实现成为可能QF气体分析装置采用湿法采样系统。
产品的结构设计是预处理的柜体采用常温室内安装,探头插入需要进行采集气体分析的工艺管道(如窑尾烟室、分解炉等),探头与预处理柜体间采用管道连接。
产品根据不同的使用要求,分为高温型QF-1、QF-2,中温型QF-Z,低温型QF-CO。
全部安装使用就能有效地检测新型干法水泥生产过程中的窑内燃烧情况、熟料烧结温度;分解炉燃料的燃烧情况;预热器出口的O2、CO以及NO排放情况;煤粉仓电收尘、袋收尘CO防爆保护。
气体分析装置的高温型QF-1、QF-2,是用于直接控制水泥熟料生产的,安装在采用新型干法技术的大、中型水泥厂的旋转窑的窑尾烟室和悬浮预热器的分解炉出口处,用于分析旋转窑、分解炉燃料燃烧生成的O2、CO以及NO含量的重要在线监测仪表设备。
通过对旋窑、分解炉排气成分的分析,使操作人员能够优化旋转窑和分解炉的运行操作,可以控制水泥熟料煅烧温度,控制游离钙的含量,提高熟料质量、稳定生产过程的热工制度、实现节省能源,降低消耗、稳产高产。
同时由于烟气中NO 含量与燃烧温度成正比,因此使自动控制燃烧成为可能。
监测分解炉出口处的CO、O2、NO 含量,还可以控制分解炉的烧净度,防止燃料到预热器上部燃烧,烧蚀内筒;同时可监测经分解炉还原后排出的NO含量,达到绿色环保的目的。
中低温产品只是探头采用射流泵前置设计,采样及处理的原理和高温产品相同。