控制对锂离子电池的制造过程(可能会受到爆炸或火灾风险)的制造过程,控制正电极与负电极隔离的分离器的厚度绝对必不可少。高准确的长度测量机VL-50最适合这种厚度测量,这要归功于低测量力,可最大程度地减少材料的失真。另外,测量显微镜用于检查层压型锂离子电池内的任何污染。
按字母顺序排列的索引 ................................................................................ WP 001 00 导体、焊盘和连接盘 .............................................................................. WP 012 00 保形涂层 .............................................................................................. WP 006 00 连接器 .............................................................................................. WP 021 00 静电放电 (ESD) ............................................................................. WP 004 00 柔性印刷 ............................................................................................. WP 013 00 一般信息 ............................................................................................. WP 002 00 高可靠性焊接 ............................................................................. WP 005 00 跳线 ............................................................................................. WP 019 00 层压板 ............................................................................................. WP 011 00
非常适合较小的空间,Multidesk为您带来了多功能器的所有好处,转变为多功能桌子,以便您可以在舒适的工作和最大化空间时保持井井有条。通过添加层压板或胶合板桌面来提升现有的29系列多辅助器 *,并根据需要从钢发夹或木腿中进行选择。或购买桌面供两个多辅助器,以将您现有的存储空间改造成时尚时尚的工作台。
通过在开放式和封闭式成型中使用各种复合材料成型技术,我们能够为航空航天、国防和汽车等各个领域制造高质量的精密部件。复合材料(例如由环氧树脂和酚醛液体树脂系统制成的 FRP 层压板)需要高水平的专业知识才能履行军事和医疗领域的合同。这些通常需要严格的防火性能、高强度特性和精密尺寸要求。
认为短切纤维增强 2.2 层压板确实是随机的,这种说法过于乐观,甚至可能具有误导性。目视观察 5 mil 短切纤维 2.2 层压板,其外观不均匀,有深色和浅色区域(图 A)。为了确定短切纤维增强材料的均匀性,使用了 X 射线荧光。玻璃纤维的化学成分主要是氧化硅 (SiO 2 ),其次是 CaO 2 、Al 2 O3、MgO 和 B 2 O 3 。XRF 对重元素的敏感度高于碳或氟。因此,使用 XRF 追踪明暗区域中重 Si 和 Ca 的相对成分。第一个观察结果是,暗区和明区具有不同的密度(未显示表面分析)。散射强度与轻元素和重元素的浓度成正比。需要进行更详细的分析,以获得有关两个区域之间密度差异的定量信息。众所周知,PTFE 的 Dk 取决于高温致密化过程中从 PTFE 复合材料中压缩出来的空气量。图 B 显示了浅色和深色区域的 XRF 散射强度重叠(亚表面体分析)。深色区域的硅含量是深色区域的 2.35 倍,钙含量是深色区域的 1.34 倍。氧化硅(二氧化硅)的 Dk 为 3.28,明显高于 PTFE 的 2.1 Dk。硅和钙的不均匀分布表明制造过程容易产生非均匀的介电材料。目前尚不清楚哪种材料更均匀 - 短切纤维或连续编织增强的 2.2 Dk PTFE 复合材料。但必须指出的是,短切纤维层压板上的浅色和深色区域的域尺寸非常大,肉眼可见,并且肯定与编织玻璃纤维 PTFE 层压板(TLY-5)相当。真正随机短切纤维增强层压板的 x、y 和 z CTE 值相等。具有不同 Si 和 Ca 浓度的浅色和深色区域的大区域尺寸表明,层压板内可能存在具有波动 CTE 值的不同区域。
自动纤维铺放 (AFP) 已成为航空航天工业中复合材料的流行加工技术,因为它能够在制造复杂部件时将预浸料或胶带精确地放置在准确的位置。本文介绍了用于复合材料飞机机身蒙皮制造的 AFP 心轴的设计、分析和制造。根据设计要求,开发了 AFP 心轴,并通过有限元法进行了数值研究。考虑了心轴结构自重和来自 AFP 机头的 2940 N 负载,进行了线性静态载荷分析。还进行了模态分析以确定心轴的固有频率。这些分析证实了所提出的心轴符合设计要求。然后制造了一个原型心轴并用于制造复合材料机身蒙皮。对 AFP 机身蒙皮曲面层压板、等效平面 AFP 和手工铺层层压板进行了材料载荷测试。平面 AFP 和手工铺层层压板在拉伸和压缩方面表现出几乎相同的强度结果。与手工铺层相比,平面 AFP 层压板的拉伸模量高 5.2%,压缩模量低 12.6%。AFP 曲面层压板的极限抗压强度比平面层压板高 1.6% 至 8.7%。FEM 模拟预测的强度比平面层压板测试结果的拉伸强度高 4%,压缩强度高 11%。
第 10 节:模块层压板 B 外部的耐久性 会议主席:UL Solutions 的 Colleen O’Brien 和电力研究所的 Danny Fregosi • 提高太阳能串式逆变器可靠性的机器学习方法 – F Patrick McCluskey,马里兰大学 • 电弧故障检测:模块级电力电子兼容性标准和噪声测量设置 – Christian Fasthuber,Fronius • 光伏逆变器中功率半导体的可靠性评估 – Zheyu Zhang,克莱姆森大学 • 问答时间
3.1 机械性能 3.1.1 0° 拉伸模量 Msi 22 3.1.2 90° 拉伸模量 Msi 1.4 3.1.3 最小 0° 拉伸强度 ksi 370 3.1.4 最小 90° 拉伸强度 ksi 12 3.1.5 0° ε 微应变 7500 3.1.6 90° ε 微应变 7500 3.1.7 0° CTE 10 -6 m/m K TBD 3.1.8 90° CTE 10 -6 m/m K TBD 3.1.9 弯曲强度 ksi 3.2 物理性能 - 层压板 3.2.1 孔隙率体积 % < 2 3.2.2 纤维含量体积 % > 58
公园大道 - 精致而优雅 背面涂漆的玻璃墙营造出纯粹的优雅,或选择木质层压板营造出更现代的氛围。可选的波浪设计,从天花板到后壁的圆形过渡,为您的汽车带来独特的外观。另一个亮点是我们金属玻璃系列的金色或银色闪光,或不锈钢上的拉丝青铜或缎面灰色饰面。匹配的灯光使这款电梯的时尚设计更加完美 - 非常适合高端住宅、酒店和办公室等代表性建筑。