公众教育有关饮用水中铅含量的重要信息 - PUD 已对 Bolduc 供水系统的服务进行抽样,发现您邻居的一处房产的饮用水中铅含量超标。虽然这是唯一一个铅含量超标的服务,但州和联邦机构要求 PUD 将此信息发送给整个供水系统。铅会导致严重的健康问题,尤其是对孕妇和幼儿。请仔细阅读此信息,了解您可以采取哪些措施来降低饮用水中的铅含量。卫生部、EPA 和 Mason 县 PUD No. 1 都担心饮用水中的铅含量。虽然大多数家庭的饮用水中铅含量很低,但有些家庭的铅含量高于行动水平,即十亿分之十五 (ppb) 或每升水含 0.015 毫克铅 (mg/L)。由于一个样本的铅含量超标,我们必须制定计划,在 2025 年 3 月 31 日之前将 Bolduc 系统饮用水中的铅含量降至最低。PUD 1 将与我们的工程师合作制定腐蚀控制建议报告,报告中将评估:
将孔隙度引入铁电陶瓷可以降低有效的介电常数,从而增强直接压电效应产生的开路电压和电能。然而,纵向压电系数的减小(D 33)随着孔隙率的增加,目前限制了可以使用的孔隙率范围。通过将排列的层状孔引入(Ba 0.85 Ca 0.15)(Zr 0.1 Ti 0.9)O 3中,本文在D 33中表现出与其密集的对应物相比,D 33中的22–41%增强。这种独特的高D 33和低介电常数的独特组合导致了明显改善的电压系数(G 33),功能收获(FOM 33)和机电耦合系数(k 2 33)。证明改进特性的基本机制被证明是多孔层状结构内的低缺陷浓度和高内极化场之间的协同作用。这项工作为与传感器,能量收割机和执行器相关的应用的多孔铁电剂设计提供了见解。
摘要:电子封装产品在使用过程中,焊点在温度循环作用下发生热疲劳,对电子产品的性能和焊点的可靠性有显著的影响。本文对微电子封装焊点热疲劳失效机理、热疲劳过程的组织变化、对焊点疲劳寿命的影响因素以及热疲劳寿命的仿真分析与预测进行了综述。研究表明,在交变温度循环的高温阶段,焊点发生不均匀粗化,导致疲劳裂纹的产生。但焊料厚度和高温阶段的保持时间对热疲劳影响不显著。随着循环次数的增加,粗化区和IMC层不断增厚,裂纹沿金属间化合物(IMC)层与粗化区界面萌生并扩展,最终导致焊点失效。对于含铅和无铅焊料,含铅焊料表现出更快的疲劳裂纹扩展速率,并以穿晶方式扩展。温度和频率对焊点热疲劳寿命的影响程度不同,焊点的疲劳寿命可以通过多种方法和模拟裂纹轨迹进行预测,也可以通过使用统一的本构模型和有限元分析进行预测。
1. 简介 美国住房和城市发展部 (HUD) 每年通过社区发展综合拨款 (CDBG)、HOME 投资合作伙伴计划 (HOME) 和紧急解决方案拨款 (ESG) 向托莱多市 (COT)(指定授权城市和参与管辖区)分配资金。这些联邦资金由 HUD 提供给 COT,通过资助为低收入和中等收入人群提供就业机会的计划,同时提供负担得起、安全和卫生的住房,促进低收入和中等收入社区的发展。除了 CDBG、HOME 和 ESG 拨款外,住房和社区发展部 (DHCD) 还获得了社区稳定计划 (NSP) 刺激拨款(NSP1、NSP2 和 NSP3)。初始 NSP 资金已全部用完。NSP2 已与 HUD 正式结束。NSP1 和 NSP3 的项目收入将用于完成 2023 项目年度的拟议项目。 COT 使用各种资金来源完成含铅油漆危害控制。HUD 铅危害控制和健康住宅办公室 (OLHCHH) 向 COT 拨款 570 万美元,用于开发和管理含铅油漆危害控制和健康住宅计划。这项为期三年半的拨款于 2021 年 1 月 4 日开始,最初将于 2024 年 6 月 30 日结束,但 DHCD 预计将要求将执行期无偿延长至 2025 年 6 月 30 日。该计划的目标是向业主提供经济援助,以帮助控制有孕妇或 6 岁以下儿童居住的自住和出租住宅单元中的含铅油漆危害。OLHCHH 还提供了 1,000,000 美元的多年期资金,以试行该市的铅危害减少拨款计划和 NeighborWorks Weatherization 计划之间的合作示范。该拨款计划将铅危害缓解与防寒保暖和空气质量恢复相结合。该三年计划于 2021 年 7 月 21 日开始,并将于 2024 年 7 月 28 日结束。托莱多-卢卡斯地区卫生局还通过一份利用 BP-Husky 和解资金的三年合同获得了高达 1,140,000 美元的含铅油漆危害控制资金。合同于 2021 年 5 月 1 日开始,原定于 2023 年 3 月 25 日结束;但是,批准了为期两年的延期,期限为 2025 年 3 月 25 日。2023 年(第 49 个)计划年 (PY) 于 2023 年 7 月 1 日开始,是托莱多市 2020-2024 年五年综合计划的第四年。 2023 年(第 49 届)PY 年度行动计划描述了一项为期一年的战略战略,其中包括将从 HUD 获得的资金的预期用途。如果被接受,指定资金将帮助托莱多市政府利用其重要资源。利用这些资源,2020-2024 年五年综合计划中列出的目标将得以实现。这些目标是通过与社区协会协商、听取当地人的反馈以及对区域统计数据的评估而确定的。
2 佛罗里达国际大学,10555 W Flagler St,EC3442 佛罗里达州迈阿密 33174 jones@fiu.edu 摘要 玻璃料是用于生产混合电路的厚膜电阻器 (TFR) 的主要成分。已经评估了 30 多种具有不同成分的商用无铅玻璃料,以开发一种无铅厚膜电阻器,该电阻器与典型的工业厚膜加工兼容,并且具有与含铅电阻器相当的电气性能。从 33 种候选玻璃组合物中选出了两种用于制备基于 RuO 2 的 TFR 油墨,将其丝网印刷在氧化铝基板上并在 850°C 下烧制。这些电阻器的初步结果表明,当 RuO 2 为 5-15% 时,薄层电阻范围从 400 欧姆每平方 ( Ω / □ ) 到 0.4 兆欧姆每平方 ( M Ω / □ ),热温度系数 (HTCR) 在 ±350ppm/°C 范围内。关键词:无铅,玻璃料,厚膜电阻器,薄层电阻,TCR 1 引言 厚膜电阻器 (TFR) 是一种复合材料,其中导电相嵌入连续玻璃基质中 [1]。它已广泛应用于混合微电子电路 [2-5]。通常,将导电粉末(氧化钌、氧化铱、钌酸铅)与玻璃料混合,与有机载体混合以获得可印刷油墨,将该油墨丝网印刷在氧化铝基板上然后烧成。玻璃料是厚膜电阻器的主要成分之一,大多数市售的 TFR 产品都含有铅硼硅酸盐玻璃,其中氧化铅含量相当甚至占主导地位 [6]。为了减少因电子产品消费和处置增加而对环境造成的负面影响,无铅加工的需求一直很高。开发新型无铅厚膜材料是最受认可的解决方案之一。因此,有各种无铅焊料、导电产品和其他封装产品可供选择,它们具有与含铅产品相当的性能;然而,对于无铅 TFR,仅报告了部分令人满意的成分。M. Prudenziati 等人 [1] 使用七种无铅玻璃制备了基于 RuO 2 的 TFR。结果尚无定论,证明了无数复杂现象,包括脱玻化、氧化铝基板上玻璃的相关渗漏、玻璃基质中导电晶粒的异常分布和相分离。MG Busana 等人 [7] 使用铋酸盐玻璃,声称
执行摘要 美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 估计,由于存在吸入空气中的铅的风险,美国有 936,000 处场所存在潜在危险。国防部 (DOD) 房地产记录显示,有 2,600 多个与弹药相关的场所含铅,超过 1.01 亿平方英尺的陆军建筑是在 1978 年禁止使用含铅涂料 (LBP) 之前建造的。国防部负责维护 166,000 套家庭住宅,其中 65% 估计含有 LBP 并需要消除。这些场所的环境响应需要环境保护署 (EPA) 强制监测 (40 CFR 50) 以及根据 OSHA 法规验证工人安全。这些法规不提供实时验证合规性的方法。需要快速、现场测量空气中的铅含量,以便为立即应对接近或超过 OSHA 允许暴露限值 (PEL) 的空气中铅含量提供依据,从而最大限度地减少现场人员的重大暴露。1995 年,OSHA 发布了 3,000 多份违反铅通用行业标准 (29 CFR 1910.1025) 和铅建筑行业标准 (29 CFR 1962.26) 的传票。该项目的目的是演示和验证个人呼吸区 (PBZ) 铅分析仪/单样本环境空气监测器 (AAM),它将近乎实时地报告职业空气中的铅含量。第一个现场
1 电气与电子工程,1 圣王工程与技术学院,帕姆帕库达,喀拉拉邦,印度 ______________________________________________________________________________________________ 摘要:本文介绍了使用超前补偿器和模糊控制器对纵向飞机进行控制。飞行系统设计需要线性化的纵向动力学数学模型。超前补偿器具有超前网络的特性,可改善系统的瞬态响应。为了控制俯仰角,使用 Matlab - simulink 模型来调整补偿器,使用 Mamdani 型模糊逻辑控制器(SNDeepa 和 Sudha G.2014)通过模拟选择适当的模糊规则来调整参数。模拟结果以时域规范呈现,并基于阶跃响应分析性能。进行比较以确定哪种控制策略对所需俯仰角做出更好的响应。索引术语 - 模糊控制器、超前补偿器、纵向动力学、飞机。 ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 摘要:本文介绍了使用超前补偿器和模糊控制器对纵向平面的飞机进行控制。飞行系统的设计需要线性化的纵向动力学数学模型。超前补偿器具有超前网络的特性,可改善系统的瞬态响应。为了控制俯仰角,使用 Matlab - simulink 模型来调整补偿器,并使用 Mamdani 型模糊逻辑控制器 (S.N.Deepa 和 Sudha G.2014) 通过模拟选择适当的模糊规则来调整参数。模拟结果以时域规范的形式呈现,并基于阶跃响应分析了性能。进行比较以确定哪种控制策略可以更好地响应所需的俯仰角。索引术语 - 模糊控制器、超前补偿器、纵向动力学、飞机。 ______________________________________________________________________________________________
铅免费焊接和环境合规性:供应链准备和挑战Dongkai Shangguan flextronics摘要供应链准备和兼容性对于平稳过渡到全球电子行业的环境合规性至关重要。本文回顾了无铅销售和ROHS合规性,供应链准备,关键兼容性问题和未来挑战的状态。领先的免费解决方案带有免费的免费焊料合金,现在已经花费了将近15年的时间来开发免费的铅焊料解决方案。自然,努力始于寻找无铅焊料合金。该行业终于融合了SN-AG-CU(SAC)合金;但是,尚不清楚这是否是对单个合金组成的强大收敛,还是具有各种组成和修饰的弱收敛性。如果可以依靠历史在这方面提供任何指导,那么在西方世界中,在远东地区有更多品种的统一性。由于其关键特征的绝对相似性,因此预计SAC周围的这些变化和修改不会需要显着不同的焊接过程和基础设施。知识基础设施该行业在建立知识基础设施方面取得了重大进展,以支持潜在的免费解决方案,包括焊料材料需求,组件要求,PCB(印刷电路板)层压材料和表面表面处理要求,包括SMT(表面上的技术),波浪焊接和重新制作的型板形式和复杂性。in铅免费焊接过程的资格已成为渗透无铅知识和全球工厂能力的有效工具。组件的组件内部材料必须满足ROHS要求。就终止冶金剂而言,对于被动组件,Matte SN Plating已与SN-PB焊料一起使用了很多年,并且也可以与无铅焊料一起使用。对于铅组件,只要可以有效地管理SN Whisker风险,就可以与无铅焊料(“向前兼容”)一起使用Matte SN或SN合金的电镀。ni/pd已与SN-PB焊料一起使用了多年,而Ni/PD/AU目前是铅型组件的替代品,用于铅免费焊接。带有SAC球的区域阵列套件与SAC焊料效果很好。用于回流焊接,假设最低峰值温度为235 o C,最高温度取决于整个电池的温度三角洲,这又取决于板的尺寸,厚度,层计数,布局计数,CU分布,组件尺寸和热质量,烤箱的热质量,烤箱的热容量,以及某些不可循环的过程变异和测量耐受性。大型厚板,带有大型复杂组件(例如CBGA,CCGA等)通常具有高达20-25 o的温度三角洲。返工是另一个有助于组件温度升高的过程。考虑到所有应用要求时,长期以来一直提出了260 o C峰值温度作为铅无铅焊接所需的温度。根据组件的体积和厚度以及过程条件(例如返工),在IPC/JEDEC标准020中捕获了要求(包括焊接峰值温度和公差)。应注意,实际的组件体温可能与板上测得的温度不同,并且不同的组件可能具有不同的温度,具体取决于板上的组件热特性和位置。PCB较高的无铅焊接温度列出了PCB的可靠性问题,例如变色,经线,分层,起泡,垫子提升,CAF,CAF(导电阳极丝),CU桶和箔纸的破裂以及互连分离等焊接过程后,其中一些问题很明显,而其他问题可能会导致潜在的失败。pth(通过孔进行镀板)可靠性可能会受到无铅焊接的不利影响,具体取决于PCB的厚度,层压材料,焊接轮廓和CU分布,通过几何形状和Cu Plating厚度等。
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