PDF合併工具

PDF 合併 / PDF Merger

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    PDF合併工具說明

    免費 PDF 合併工具(免上傳、拖曳排序、快速下載)Browser-based
    這是一個線上 PDF 合併工具,可直接在瀏覽器內將多個 PDF 合併成一個檔案:不需安裝、免註冊、免費,並支援拖曳排序與自訂輸出檔名。
    主要特色
    免上傳、隱私友善:所有處理在你的瀏覽器本機完成,不會把 PDF 上傳到伺服器。
    拖曳排序:可直接拖拉清單調整順序(上 → 下 = 先 → 後)。
    自訂檔名:輸出檔名可自由命名(預設 merged.pdf)。
    適用情境:合併報告、論文附件、合約、掃描文件、教學講義等。
    使用方式(30 秒完成)
    1
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    2
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    3
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    4
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    Free PDF Merger (No Upload, Drag to Reorder, Instant Download)
    A free online PDF merge tool that runs in your browser: no installation, no sign-up, drag-and-drop ordering, and a custom output filename.
    Key features
    No upload: processed locally in your browser (privacy-friendly).
    Drag to reorder: top → bottom = first → last.
    Custom filename: default merged.pdf.

    2019年4月12日 星期五

    Electron energy loss spectroscopy database website 電子能量損失譜資料庫網站


    資料庫連結如下:


    https://eelsdb.eu/


    該EELS資料庫是由法國國家科學院材料和結構研究中心(CEMES)與法國南特大學材料研究所(IMN)同出資建造。

    2019年1月30日 星期三

    Best Practices for Reporting Electrocatalytic Performance of Nanomaterials (ACS Nano 電催化研究指南)

    於在儲能和能源轉換中的應用,電化學已成為奈米材料的重要課題。近幾年大家對於析氫(HER),析氧(OER),氧還原(ORR)和CO2還原(CO2RR)等反應機理面取得了實質性進展。然而,如此多的論文報導副作用是,目前沒有一套統一標準,難以比較不同納米材料的催化性質。因此,ACS Nano的主編們專門製定了一套準確測量電催化的指南,希望能幫助廣大研究者更加客觀的報導奈米材料催化性能。


    原文網址: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b07700

    材料人翻譯: http://www.cailiaoniu.com/160694.html

    2018年12月12日 星期三

    NMR樣品置備與數據X軸校正

    NMR樣品置備

    1.使用專屬NMR樣品管,將待測液體以玻璃滴管小心注入至樣品管底部
    2.樣品液面高度至少3公分


    數據X軸校正

    取得數據後欲用ORGIN作圖得先進行X軸校正
    orgin column校正公式為

    Col(A) = Col (title) x [(first X- last X)/ B ] + last X

    B 為X 軸第一個數字
    first X 與 last X 為原始NMR scan 的範圍,可向技術員詢問

    2018年11月4日 星期日

    2018年10月14日 星期日

    GITT量測設置範例

    Reference :https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fadma.201705580&file=adma201705580-sup-0001-S1.pdf




    • A cell was charged or discharged at 30 mA g-1 rate for 20 min, followed by a 3 h open circuit step to allow relaxation back to equilibrium (defined as dE/dt < 0.2 mV h-1). 
    • The procedure was continued until the charge (or discharge) voltage reached 1.8 V (0.2 V).
    • The Zn2+ ion diffusion coefficients could be calculated using the following equation first outlined by Weppner and Huggins:


    where, I is the current (A); 
    Vm is the molar volume of the ZVO (cm3 mol-1); 
    ZA is the charge number;
    F is the Faraday’s constant (96485 C mol-1); 
    S is the electrode/electrolyte contact area (cm2); 
    dE/dδ is the slope of the coulometric titration curve, found by plotting the steady state
    voltages E (V) measured after each titration step δ; 
    dE/d√t is the slope of the linearized plot of the potential E (V) during the current pulse of duration t (s).

    If sufficiently small currents are applied for short time intervals, so that dE/d√t can be considered linear and the coulometric titration curve can be also considered linear over the composition range involved in that step, the above equation can be simplified into:

    Here, τ is the duration of the current pulse (s); 
    nm is the number of moles (mol); 
    Vm is the molar volume of the electrode (cm3 mol-1); 
    S is the electrode/electrolyte contact area (cm2);
    ΔEs is the steady-state voltage change, due to the current pulse and ΔEt is the voltage change during the constant current pulse, eliminating the iR drop.


    2018年8月24日 星期五

    量測鋰電池中鋰離子擴散係數方法

    參考資料連結: http://www.cailiaoniu.com/35490.html


    方法一:循環伏安法(Cyclic Voltammetry, CV)

    方法特點
    ①要求是可逆體系(電化學步驟可逆)②優點是設備簡單,數據處理容易③缺點1:得到的只是表觀的擴散係數④缺點2:濃度變化△Co的確切值很難求得。


    方法二:交流阻抗法(Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS)

    方法特點
    ①可以直觀的看出是否受擴散控制②缺點1:得到的結果也只是一個表觀的擴散係數③缺點2:要求所測體系的摩爾體積V m不發生變化。


    方法三:恆電位間歇滴定法(Potentiostatic Intermittent Titration Technique, PITT

    方法特點
    只需測電極的厚度,避開了電極的真實面積的大小和摩爾體積的變化。


    方法四:電位弛豫法(Potential Relax Technique, PRT)

    方法特點
    ①同PITT一樣只需測電極活性物質的厚度d②與PITT不同的是,PRT記錄的是電極電位隨時間變化的曲線,而PITT記錄的是電流隨時間變化曲線。


    方法五:恆電流間歇滴定法(Galvanostatic Intermittent Titration Technique, GITT)