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277 个结果
  • 简介:文章首先介绍了微波多芯片组件两种常见的封装结构形式及导电胶自动分配技术需求,并对接触式和无接触式导电胶点胶技术进行了论述,分析了它们各自的优缺点并对各项点胶参数进行了对比。然后,阐述了计量管式接触点胶技术以及需要研究的针头漏胶、点胶间隙确定以及基板表面状态对胶滴的影响三方面内容。紧接着阐述喷射式非接触点胶技术以及需要研究的空气阻力造成的胶滴飞溅问题。最后,提出计量管式接触点胶技术最适合腔体结构微波多芯片组件自动点胶。

  • 标签: 微波多芯片组件 微量导电胶 自动分配
  • 简介:摘要在科技的不断发展的背景下,电子技术得到了广泛的发展和应用,在我国各领域中占有重要地位。近年来,随着材料学的兴起与研究,超导材料在电子技术中的应用与技术发展衍生出了一门全新的学科,即超导电子学。在此背景下,超导电子技术得以迅速的发展和应用,尤其是在国防工业中的应用对国防工业发展产生了重要的影响。基于此,本文以超导电子技术为切入点,对其在国防工业中的应用进行了简要的分析与探讨。

  • 标签: 超导电子技术 国防工业 应用
  • 简介:北京中纺优丝特种纤维科技有限公司依托中纺院研发中心自主设计建立了国内第一条复合导电短纤生产线,该生产线于2005年8月底完成设备的安装、调试.九月初投人生产.年生产能力可达150吨以上。该生产线采用中国纺织科学研究院研发中心自行研制开发的复合导电纤维技术.生产的碳黑型导电纤维。其导电性能优异.表面电阻率为107—109Ω·cm.质量稳定.通过将碳黑型导电组分添加于尼龙纤维,赋予纤维持久的抗静电性能。可用于毛纺、服装.地毯的生产加工.满足国内军队.石化.电子等行业抗静电,防尘的需要.价格比国外同类产品大幅下降,中纺优丝公司是目前全国最大的导电纤维生产基地.产品质量已得到国内多家用户的认可。除了短纤之外.还可年产100吨的复合导电长丝,满足不同用途需要。

  • 标签: 导电纤维 生产基地 有限公司 国内 中国纺织科学研究院 抗静电性能
  • 简介:在竞赛辅导过程中,涉及“在冰醋酸中逐滴加水稀释,醋酸溶液的导电能力与加水量的关系如图1所示”时,学生较难理解,为解答学生的困惑,便提出通过实验来探究影响醋酸溶液导电能力的因素。

  • 标签: 中学 化学教学 实验教学 探究活动 醋酸溶液 导电性
  • 简介:摘要:目前对导电高分子材料的研究主要集中在填充型导电高分子材料的开发,并对新型填料的种类、形貌、性能、导电机理进行了系统的研究,可以预测,在今后的研究生产中,导电高分子材料导电模型建立及导电机理的深入研究将成为新型导电高分子材料开发的关键。

  • 标签: 导电机理 导电高分子 电子电器
  • 简介:分析了复合导电材料的导电机理,阐述了关于复合型导电高分子材料电阻-温度效应产生机理的研究进展.指出了导电填料的种类、含量以及高分子基体的结构等因素对电阻-温度效应的影响程度.通过对填料和基体进行改性和表面处理能有效提高温度效应的强度、稳定性和重复性.还概述了相关电阻温度效应的计算模型.

  • 标签: 导电复合材料 电阻温度效应 导电机理 PTC强度 稳定性
  • 简介:摘要文中介绍了高压断路器机械特性测试、导电回路电阻测量的相关内容,列举了常用的高压断路器机械特性、导电回路电阻的测量方法,从在线测量和分析系统建立和测量分析工作开展方面做了论述,最后对断路器灭弧室的结构和工作原理进行了详细探讨,文章对电力企业高压断路器测量的工作模式建立和工作开展具有指导意义。

  • 标签: 高压断路器 机械特性 导通回路电阻 测量 分析
  • 简介:iglidurF2的产品系列中,采用了ESD防静电塑料滑动轴承材料,它在消耗静电的同时更有助于连续主动放电。低表面电阻(基于部件的几何结构,仅在103Ω~109Ω之间)降低了充电电压等级并有助于静电的消散。易格斯能提供14种不同尺寸的idlidurF2材料的圆形棒料。iglidurF2拥有idlidur典型优点,它免润滑,免维护,具有极低的磨损性。从而减少停机时间,延长使用寿命。

  • 标签: 轴承材料 ESD 型号 导电 防静电 几何结构
  • 简介:在Ce1-xDyx-ySryO2-δ体系中,研究了Dy和Se对总离子电导率的影响。在该体系中,使用麦芽糖和果胶作为有机前驱体,通过改性溶胶-凝胶工艺,在x=0.15,y=0.015,0.03和0.045的条件下,制备不同组分的导电体。采用X射线衍射谱的Rietveld拟合验证了导电体具有空间群Fm3m的立方结构。从SEM像可以看到具有明显晶界、相对均匀的晶粒。在150-500℃的温度范围和40Hz-1MHz的频率范围内,采用四探针交流阻抗法测量导电体的总离子电导率。与单掺杂的二氧化铈样品相比,Ce0.85Dy0.12Sr0.03O2-δ具有更高的电导率。

  • 标签: 电解液 Se-Dy掺杂 阻抗谱 电导率
  • 简介:研制出以固态AgCl-KCl-聚乙烯醇-琼脂混合物为导电凝胶的全固态Ag/AgCl参比电极(AllState-ReferencrElectrode,简写为ASRE)。将ASRE与pH玻璃电极组成电极组,直接电位法测定pH2.00-12.00磷酸盐缓冲溶液的pH值,与以饱和甘汞电极为参比电极(SCE)的测定结果比较,相对误差为-0.8%-+0.8%;与氯离子选择电极组合测定1.00×10^(-1)-1.00×10^(-4)mol/LNaCl的电池电动势ΔE,-lgc(Cl-)与ΔE呈良好的线性关系,斜率为-49.3,与以双盐桥SCE为参比电极时的斜率(-49.9)基本一致,表明ASRE能够代替双盐桥SCE运用于Cl-浓度的测定。在10-80℃范围内,以KNO_3溶液(1.000mol/L)为模型,测定ASRE相对于SCE的ΔE,ΔE与T呈线性关系,温度系数为0.123mV/℃。ASRE有望代替传统参比电极,应用于离线或在线电化学测定中。

  • 标签: 导电凝胶 防渗 全固态参比电极 Ag/AgCl
  • 简介:据报道,7月10日,我国第一组超导电缆在昆明正式并网。它标志着继美国、丹麦之后,我国成为世界上第三个将超导电缆投入电网运行的国家。超导电缆技术,是国家十五期间'863'计划新材料领域超导材料与技

  • 标签: 中国 超导电缆 昆明市 电力行业 额定电压 交联聚乙烯
  • 简介:用溶胶凝胶法制备了ZnO—SnO2交替薄膜,具有工艺设备简单、后处理温度低、对衬底要求比较宽、易于定量掺杂等特点,通过X光电子能谱、紫外-可见吸收光谱和扫描电子显微镜对样品的组成及形貌等进行了分析与表征,测量发现,随着温度的升高薄膜的电阻变小,导电性变好?

  • 标签: 溶胶-凝胶 二氧化锡-氧化锌 透明导电膜 电流-电压关系
  • 简介:摘要:近年来,随着我国国民经济的高速发展,用电量急剧上升,发展新型节能高导电率架空输电导线成为趋势。本文主要介绍了高导电率架空输电导线从原材料到成品的制造开发过程的工艺设计及控制,并重点对高导电率铝杆配方研究及拉丝、绞线试制过程中遇到的问题及采取的控制措施进行了探讨。

  • 标签: 高导电率 导线 过程控制
  • 简介:尽管聚合物泡沫已经被开发并在许多领域得到了广泛应用,但是目前还没有关于带导电性填充粒子的聚合物泡沫研究和应用的报道。该文作者是想研究出一种可用做电磁干扰防护罩材料的碳纳米粒子填充聚合物泡沫。制备这种材料的步骤是:将一种能生成气体的发泡剂2,2-偶氮二异丁腈(AIBN)加入到含有碳纳米管和PS的混合溶液中制备出碳纳米管-PS泡沫前驱体,然后将这种泡沫前驱体喷涂成膜并晾干,得到泡沫状碳纳米管-PS复合膜。

  • 标签: 填充聚合物 碳纳米管 导电性 泡沫 研究和应用 偶氮二异丁腈
  • 简介:为了满足透明导电薄膜轻便、可折叠、高分辨率及快速响应的需求,在AZO单层透明导电薄膜研究基础上,尝试在柔性PET衬底上制备AZO/Ag/AZO三层透明导电薄膜。先利用光学薄膜设计软件对膜系进行设计优化,再参照此优化值制备研究不同AZO、Ag层对AZO/Ag/AZO薄膜光电性能的影响。通过合理的实验设计与对比,发现在柔性PET衬底上制备的三层AZO薄膜与在硬质衬底上制备的薄膜光电性能相当,且当三层AZO/Ag/AZO薄膜中AZO层厚度在40-45nm,Ag层厚度8nm时,在可见光波段的透过率高达到92%,电阻率低至4.0×10-(-5)Ω·cm,透明导电薄膜的品质因子最高为12.6×10-(-2)Ω-(-1)。得到的AZO/Ag/AZO三层透明导电薄膜具有与常见的ITO薄膜相比拟的性能。

  • 标签: 透明导电薄膜 三层结构AZO薄膜 柔性衬底 直流磁控溅射 膜系优化
  • 简介:<正>高举邓小平理论伟大旗帜,贯彻落实党的十五大精神,作为电大来说,关键在于紧密联系教育实际和电大实际,认真学习邓小平教育理论,遵照邓小平同志关于教育改革和发展的立场、观点和方法,继续探索教育改革和发展的道路,确立合乎电大实际的

  • 标签: 邓小平教育理论 邓小平理论 电大教育 伟大旗帜 教育改革 贯彻落实
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  • 简介:摘要:传统的纯铜材料通过提高纯度来提高导电性,但这种方法受到现有技术和净化成本的限制。目前已接近极限,不能大幅度提高电导率;通过添加合金元素(包括稀土元素)提高铜合金的导电性,如Cu-Sn、Cu-Mn、Cu-Pb等,但合金元素的添加对导电性的改善非常有限,且导电性往往随着含量的增加而降低;结合铜合金的制备,增强铜基复合材料已成为研究的热点。在铜基复合材料中,增强体的选择将对复合材料的导电性产生重大影响。近年来,随着碳纳米管和石墨烯研究的深入,具有良好内在性能的碳纳米材料逐渐成为当前研究的热点。对于铜基复合材料而言,纳米碳具有很大的增强潜力,已成为主要的研发材料。

  • 标签: 超高导电性 石墨烯铜 复合材料