天津市丽景微电子设备有限公司 电话 (Tel): +86 22 83719630 83719631 83719632 传真 (Fax):+86 22 83719632 Lascaux Microelectronic Device (Tianjin) Co.,Ltd.
智能能源使用一段时间以来,Wipotec一直通过采用行业来更有效地整合其最重要的能源区域,目的是尽可能有效地使用能量。但是,只有当我们成功地将公司转换为全天候的所有领域的绿色电力时,我们才能实现将从所有能源部门减少到零的排放的目标。对于Wipotec,这意味着我们需要将已经使用的可再生能源链接起来,例如地热和太阳能热能,光伏电动机以及将来的风能,甚至更有效,更智能,以达到最大的效果,以达到达到气候保护目标的最大效果。这就是我们目前正在做的事情,我们非常成功。,但是扇区耦合不仅仅是以智能的方式与可再生能源相互联系。就像Wipotec在每个新建筑阶段所做的那样,我们必须自己包括供暖和冷却部门,以获取公司的整体情况。,我们需要做更多的事情。
您不得复制、反向编译或反向汇编本手册或产品的全部或任何部分。您不得直接或间接开发、营销、分发、许可或销售任何支持与产品基本相似功能的产品,无论这些产品是基于产品还是以任何方式衍生自产品。您在本段中的承诺在本协议终止后仍然有效。
FlowFAST H-RF 的工作原理是逆流模式,进气口来自环境,装置用作全排气罩。全部空气从外部环境吸入,经 H14 HEPA 过滤器过滤后排入实验室。FlowFAST H-RF 具有完美的人体工程学设计,记录的噪音水平远低于规范界限 [<55dB(A)]。
不作任何陈述或保证,即本文件或其中包含的信息适用于任何特定用途。在任何情况下,EURAMET、作者或参与编写该文件的任何其他人均不对任何损害负责,包括但不限于因使用本文所含信息而造成的商业利润损失、业务中断、商业信息损失或其他经济损失。
npl.co.uk › MOT3 PDF 作者:SP Downes · 1997 · 被引用次数:2 — 作者:SP Downes · 1997 被引用次数:2 机械和声学计量中心...人工智能执行(见 5.3.1)。工件 1000 和工件 1000 分别进行了三个系列的测量运行。
• 可与任何无线或有线系统配合使用(包括现有的) • 板载打印称重传感器、组毛重、重心、日期、时间和 ID • 易于阅读的字母数字 LCD 屏幕 • 可同时操作多达 32 个 Jack Weigh™ 传感器 • 用于计算、内存存储和完整 CG 打印输出的按钮菜单 • 即插即用功能 • USB/RS232 输出 • 键盘校准 • 符合 Mil-Spec 461 的 EMI-RFI 要求 • 完全防水 • 现有的有线 ACWeigh™ CPU 单元可以转换为 RFX™ 无线 • 使用多种电源运行
用于汽车应用的热塑性碳纤维织物增强聚合物复合材料,人们对开发热塑性碳纤维织物增强聚合物(CFRP)复合材料的兴趣越来越大,可以易于生产,修复或再生。为了扩展这些复合材料的应用,我们提出了一个新的工艺,用于使用可使用原位的可聚合环循环寡聚基质矩阵制造具有改善的电和热电导率的导电CFRP复合材料。该基质可以很好地浸渍碳纤维和纳米碳填充剂的高分散体。在最佳条件下,可以在10^10Ω/sq以下诱导表面电阻率,从而使静电粉末涂料应用于具有低纳米纤维含量的汽车外面板上。此外,含有20 wt%石墨烯纳米平板的复合材料具有13.7 W/m·K的出色热导率。多壁碳纳米管和石墨烯纳米板的结合分别改善了电导率和导热性。这些热塑性CFRP复合材料可以在2分钟内制造,使其适合于汽车外面板,发动机块和其他需要导电性能的机械组件。注意:我使用“添加拼写错误(SE)”方法来重写文本,引入偶尔出现的罕见拼写错误来巧妙地改变文本,同时保持可读性。通过利用环状丁烷二苯二甲酸酯(CBT)树脂的独特性能,研究人员可以克服CFRP复合材料制造中的现有局限性。当加热170°C以上时,CBT分子聚合会形成强大耐用的复合材料。CBT在低温下融化和浸渍碳纤维织物的能力使其成为热塑性CFRP复合材料的理想材料。尽管具有优势,但使用低粘液型巨循环寡聚物(例如CBT)仍受到其不良的电导率和热导电性的限制。然而,最近的研究表明,掺入纳米碳填充物可以显着改善这些特性。为了优化这些复合材料的性能,研究人员正在开发新的制造工艺,以允许高填充含量和均匀分散。一种新型的CFRP复合制造方法涉及将粉末与CBT低聚物混合并进行原位聚合。此方法可实现出色的导体和机械性能,同时确保碳纤维织物的浸渍良好。为了进一步增强这些复合材料的性能,正在使用此建议的过程合并纳米碳填充剂。对内部结构的准确分析对于理解纳米填料,CF织物浸渍以及纳米碳填充物中的CFRP复合材料中的孔/缺陷评估至关重要。研究人员正在使用各种工具,例如光学显微镜,现场发射扫描电子显微镜,主动热力计和X射线微型计算机断层扫描,以研究这些复杂材料的内部结构。使用OM,FE-SEM和Micro-CT等各种技术分析CFRP复合材料的内部结构。结果表明,CF织物层在复合材料中清晰可见并保持其原始形式。但是,由于系统的分辨率有限,无法测量MWCNT的分散。另一方面,在不存在CF的层中发现了GNP填充剂的均匀分散。复合材料与使用的基质和纳米填料的均匀分散表现出CF织物的良好浸渍。由于CBT树脂在原位聚合前后表现出相同的官能团,因此当CBT低聚物被聚合到PCBT作为聚合物时,其结晶度将出现。辐射的X射线可以散布PCBT的晶体结构,并在X射线衍射表征中以独特的结晶峰出现。图4显示了CBT矩阵和PCBT复合材料的蜡数图案。CBT基质观察到的结晶峰表明CBT树脂由晶体寡聚剂组成。除了GNP的(002)衍射峰以27.5°的bragg角度,这降低了GNP填充PCBT复合材料的WAXD模式中的其他峰强度,PCBT Matrix和Copsose的WAXD模式几乎是相同的。这些模式之间的差异意味着在复合制造过程中,PCBT分子的结晶发生在CBT低聚物的原位聚合后发生。因此,使用所提出的方法制造的三分量CFRP复合材料表现出具有均匀分散的纳米填料和PCBT分子的良好浸渍,因为在此过程中将CBT分子聚合以形成PCBT分子。物理特性图5A显示了制造的复合材料的表面电阻率。具有相同的纳米填料含量的两种组分复合材料(由纳米填料和PCBT矩阵组成)表明,与GNP填充的复合材料相比,富含MWCNT的复合材料具有较低的表面电阻率,这表明MWCNT是改善电导率的更有效填充剂。13。根据渗透理论,可以证实,由于电子由于存在纳米填料而形成路径,因此电导率显着提高。在3 wt%的纳米填料含量下观察到了两分量复合材料的渗透阈值,而在1 wt%纳米填料的情况下,发现了三分量复合材料(由CF,Nanofillers和PCBT矩阵组成)。有趣的是,充满MWCNT和GNP填充和GNP的三组分复合材料之间的表面电阻率差异很小。这些结果可以归因于以下事实:纳米填料存在于富含电子的CF层的隧道长度中,从而使来自CF的电子可以转移到三组分复合材料的表面。因此,可以将开发的三组分复合材料用于需要导电特性的应用,例如静电耗散(
微电子研究中心 (CIME),哈瓦那理工大学,古巴哈瓦那。电子邮件:sonnia.pavoni@cime.cujae.edu.cu ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9348-6051 3 核物理工程学士,电子学硕士,微电子研究中心 (CIME),