重点领域:纳米材料、二维材料、非线性光学材料、复合材料、激光材料、半导体、智能材料、超导体、电介质、发光材料、有机材料、荧光材料、能源和储能材料。
IQ电池5P快速安装指南,以获取各种系统配置(请参阅第24-28页)。 2。 确保导管可以容纳控制电缆的大小。 控制电缆等效于大约2 AWG。 3。 系统控制电缆总线必须只有两个终端电阻,两端一个。 不超过两个。 4。 必须连接电阻以纠正端子1:ctrl(l)和末端2:绿色端子标头的ctrl(h)。 5。 请勿将两个控制电缆导体连接到单个端子标头端口。 请勿双人lug。 6。 绿色终端标头必须正确插入并锁定。 7。 控制电缆导体必须降落在正确的端子1、2和3。。 8。 排水线必须仅降落在每个控制电缆段的一端。IQ电池5P快速安装指南,以获取各种系统配置(请参阅第24-28页)。2。确保导管可以容纳控制电缆的大小。控制电缆等效于大约2 AWG。3。系统控制电缆总线必须只有两个终端电阻,两端一个。不超过两个。4。必须连接电阻以纠正端子1:ctrl(l)和末端2:绿色端子标头的ctrl(h)。5。请勿将两个控制电缆导体连接到单个端子标头端口。请勿双人lug。6。绿色终端标头必须正确插入并锁定。7。控制电缆导体必须降落在正确的端子1、2和3。8。排水线必须仅降落在每个控制电缆段的一端。
0.1.7 白色瘟疫(氟侵蚀)在制造由镀锡、镀银或镀镍的铜或铜合金导体制成的氟聚合物绝缘电线和电缆的过程中,挤压氟碳树脂以形成绝缘护套时的温度很高,以至于可能发生聚合物的氧化降解,可能导致多种物质的释放或排气,包括一种反应性极强的化合物碳酰氟 (COF2)。绝缘层的排气既在内部(例如,在电线/电缆束中),也在外部(例如,在周围环境中)。在存在微量大气水分(例如,湿度)的情况下,碳酰二氟会水解生成二氧化碳 (CO2) 和氟化氢 (HF)。氟化氢 (HF) 随后会水合形成浓氢氟酸 (HF aq),这是一种极具腐蚀性的物质,会腐蚀金属和金属氧化物,包括但不限于导体、触点、连接器外壳等。
IQ电池5P快速安装指南,以获取各种系统配置(请参阅第24-28页)。 2。 确保导管可以容纳控制电缆的大小。 控制电缆等效于大约2 AWG。 3。 系统控制电缆总线必须只有两个终端电阻,两端一个。 不超过两个。 4。 必须连接电阻以纠正端子1:ctrl(l)和末端2:绿色端子标头的ctrl(h)。 5。 请勿将两个控制电缆导体连接到单个端子标头端口。 请勿双人lug。 6。 绿色终端标头必须正确插入并锁定。 7。 控制电缆导体必须降落在正确的端子1、2和3。。 8。 排水线必须仅降落在每个控制电缆段的一端。IQ电池5P快速安装指南,以获取各种系统配置(请参阅第24-28页)。2。确保导管可以容纳控制电缆的大小。控制电缆等效于大约2 AWG。3。系统控制电缆总线必须只有两个终端电阻,两端一个。不超过两个。4。必须连接电阻以纠正端子1:ctrl(l)和末端2:绿色端子标头的ctrl(h)。5。请勿将两个控制电缆导体连接到单个端子标头端口。请勿双人lug。6。绿色终端标头必须正确插入并锁定。7。控制电缆导体必须降落在正确的端子1、2和3。8。排水线必须仅降落在每个控制电缆段的一端。
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到目前为止,机器人领域一直被机械刚性结构所主导。但随着机器人的功能开始更接近人类,开发新型机器人势在必行。软机器人就是这样一种可能,它指的是由柔软、柔顺的材料制成且没有刚性骨架的机器人。其应用范围包括生物医学机器人、实地研究机器人、仿生学到智能假肢。软机器人主要由三种组件组成,即机器人主体、柔性执行器和可伸缩电子设备。可伸缩电子电路进一步由晶体管、导线等组成。因此,实现完全可伸缩电路需要可伸缩组件。但在所有这些组件中,导体是对整个电路可伸缩性产生主要影响的组件。在本报告中,我将介绍用于制造柔性、可伸缩导体的候选材料和工艺,以应用于软机器人领域的可伸缩电子设备。
oft和可拉伸的电子设备正在集成到下一代电子设备中,其中包括软机器人1,可穿戴电子2,生物医学设备3和人类 - 机器人界面4、5。在开发可拉伸传感器6,显示7,加热器8,储能设备9和集成电路(ICS)10的新颖材料和架构中取得了令人鼓舞的进步。但是,该领域仍然缺乏具有集成计算,有效的数据传输和微型电损失的高度可拉伸的多层电子电路。商业电子产品可以提供各种不引人注目的,廉价的,高性能的ICS,从微控制器到放大器,但是使用这些ICS创建可拉伸的电路需要每个电路元件之间的强大界面。在这项工作中,我们通过采用双相式镀机合金(BGAIN)来介绍可伸缩的印刷电路板(PCB)组件的可拉伸版本,从而创建了高度可拉伸的导电痕迹和柔软的刚性电子组件之间的耐用接口。正在积极研究三种主要策略,以实现可拉伸的电子设备:基于结构的可拉伸导体,本质上可拉伸的导体和导电复合材料。高导电性,不可延迟的薄金属膜可以几何图案化,以获得平面外变形和线性弹力10-13。尽管它们与传统的电子合并良好接触,但它们的可伸缩性和组分的面积密度通常受到限制。一种流行的方法,放置常规电子组件本质上可拉伸的导体,例如室温液体金属(Eutectic Callium-Indium,Egain 14),离子诱导器15和导电聚合物16,17-不需要复杂的图案,但每个苦难都需要复杂的,但每个遭受了几种苦难,包括几种吸水物,包括泄漏,脱落,脱何,脱何,递减,递减,递减和低电导率。导电夹杂物聚合物复合材料也可以在没有复杂图案的情况下拉伸,但通常患有最大菌株和高电阻18、19。此外,在菌株20、21期间,关于可拉伸导体的报告相对较少。已经大力努力在可伸缩零件和市售的高性能ICS之间建立可靠的连接。