Valentin Blideanu,ClémentBesnard Vauterin,Benjamin Rapp。LINACS的Photoneutron生产:蒙特卡洛模拟的测试性能和对相关应用的影响。Satif-16-16-16th关于屏蔽加速器,目标和辐射设施的屏蔽方面的研讨会,2024年5月,意大利弗拉斯卡蒂。CEA-04647750CEA-04647750
Engineering, manufacturing and assembly Installation and multi-phases commissioning PP-H low-pressure piping, Skids in SS316 Technologies: MMF, RO, EDI, UV, IEX, UF filtration and membrane degassers 2 x 100% redundancy for all technologies Advanced parameters monitoring (TOC, particles, resistivity,…) UPW loop capacity of 40 m3/h with production flexibility from 25 to销售服务后的100%,包括网站的预防维护
具有输入使用效率和可持续性的生产技术Berseem +芥末 - 混合Napier + Cow -pea(273.1 t/ha Max)Berseem +芥末 - 玉米 + Cow -pea -M.P.Chari + Cow-pea Berseem +芥末 - M.P.Chari + Cow -pea圆形生产系统圆形生产系统豚鼠 +牛皮 - 贝尔斯姆 - 杂种 - 纳皮尔 - 牛皮型混合乳房napier + leucaena berseem -roucaena berseem-玉米 +牛皮 - 饲料 - 饲料 - 高粱高粱 +牛皮 +牛皮 - 饲料 - 饲料 - 牛皮 - 牛皮 - 弗格尔 - 毛ge +毛毛 - t/ha dm)
特瑞堡密封系统公司遍布全球,为客户提供支持,拥有四座升级和扩建的先进机身密封件制造设施。生产基地已从小批量单件制造转向大批量生产,以满足市场对零件和效率的需求。这些基地拥有众多认证,例如 ISO 9001、AS/EN9100 和 Nadcap,此外还获得了空客和波音认证。
K-FLEX ® 的国际生产网络是对快速扩张的隔热市场的回应。与其他市场不同,K-FLEX ® 的全球化战略并非为了降低劳动力成本,而是为了更有效地进入当地市场而扩张。隔热材料是大批量产品,运输成本对定价有很大影响。因此,保持与当地市场的紧密联系并降低运输成本是该行业的重要战略因素。这为 K-FLEX ® 提供了灵活性,以适应这个不断发展的全球市场。
ST 深圳(中国)组装和测试线升级为工业级 SO8N 封装 105°C EEPROM 产品 SO8N 封装 105°C EEPROM 产品被所有客户和所有应用广泛地大批量使用。为了长期保持高水平服务和支持大批量生产,ST 决定将组装和测试线从高密度(HD)条带测试线转换为超高密度(SHD)条带测试线。这两条线都安装在 ST 深圳(中国)。自 2012 年以来,SHD 条带测试线已经为工业市场生产大批量 EEPROM SO8N 产品。有什么变化?ST 深圳(中国)的 SO8N 封装 105°C EEPROM 组装和测试从高密度(HD)条带测试线升级为超高密度(SHD)条带测试线。SHD 组装线以更高的并行度运行,组装流程与当前的 HD 线相同。随着持续改进,在芯片贴装和引线键合之间引入了等离子清洗步骤。已对引线框架尺寸进行了合理化。 SHD 条带测试线具有更高的并行度,并且测试流程和测试顺序与当前 HD 线相同。 SHD 条带测试线采用与当前 HD 线相同的测试设备运行。有关装配和测试流程的更多详细信息,请参阅附录 B。 为什么? 意法半导体存储器部门的战略是长期为客户提供产品和服务质量支持。 根据这一承诺,这一变革将确保长期可用性和 105°C SO8N 产能,同时提高产品制造质量。 什么时候? 发货将从 2023 年第 01 周开始。 当前 HD 条带测试线上的 105°C EEPROM SO8N 生产将持续到 2023 年 6 月底,以便有时间逐步提高 SHD 生产线的产能。 从 2023 年 6 月起,105°C EEPROM SO8N 产品将仅在 SHD 线上生产。 如何认证变更? 此变更已使用标准意法半导体公司质量和可靠性程序进行了认证。组装资格报告 RERMMY2005 现已提供,包含在本文档中。测试 (I2C/SPI) 资格报告 TERMMY2005-2 预计于 2022 年第 26 周发布。
摘要:在当前的制造环境中,产品生命周期短、产品种类多、产品定制化和创新周期短,实现目标生产质量性能具有挑战性,特别是由于系统在其生命周期中经历频繁的上升阶段。现有的生产质量方法侧重于大批量生产和长期系统性能,而在系统上升期间,它们会失去有效性,此时不稳定性和未知干扰会影响系统动态。本文提出了一个在系统上升阶段提高生产质量性能的参考框架。讨论了正确处理此问题的两种策略,包括在设计阶段预测上升问题并在系统上升期间持续改进生产质量性能指标。修订了遵循这些策略的最有效方法,并指出了这一新研究领域的未来研究方向。