SST/钝化系列,设计用于 Band-It ® 手动捆扎工具或气动捆扎工具。捆扎带提供以下四种配置,可满足各种要求:双层标准捆扎带可容纳直径达 1.8 英寸的捆扎带。双层加长标准捆扎带可容纳直径达 2.5 英寸 (63.5mm) 的捆扎带。双层微型捆扎带可容纳直径达 0.88 英寸 (22.5mm) 的捆扎带。双层加长微型捆扎带可容纳直径达 1.88 英寸 (47.8mm) 的捆扎带。所有 BAND-IT ® 夹紧带均可订购扁平或预卷装,袋装并贴有标签,数量从 1 到 100。
摘要:信息物理系统 (CPS) 和物联网 (IoT) 设备由多种不同的协议处理。对这些设备的管理和连接往往会产生可用性和可集成性问题。这就需要一种能够促进不同平台和设备之间通信的解决方案。物联网 (WoT) 描述了事物之间的接口和交互模式,从而将自身从用于管理这些事物的底层协议及其实施策略中抽象出来。本文介绍了数字骰子的概念,它是物联网设备和 CPS 的抽象,能够利用微服务架构的优势,并受到数字孪生概念的启发。数字骰子是 WoT 领域的服务系统,它通过设备的特征来表示设备,因此不同的 WoT 描述模型会导致与特定事物相关的不同微服务。本文探讨了数字骰子的定义以及 WoT 事物描述模型与数字骰子之间的转换以及维持系统的架构。
◼ 包装内容 • 1 x PowerTector 4 x 电缆扎带 • 4 x 压接连接器 1 x 编程线 ◼ 特点 • 12V / 24V 自动模式选择(12V 模式 8
摘要 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 是一种理想的柔性 PCB 基材,具有成本低、生物相容性好、光学透明、易于加工和可回收等特点。这些优势与行业趋势特别一致,即电子产品无缝融入日常用品中。虽然 PET 与传统回流工艺大体不兼容,但光子焊接能够克服这种低温材料的挑战。光子焊接是一种快速兴起的方法,它依靠高强度广谱光(而不是热对流)选择性地加热焊料和电子元件,而不会损坏光学透明基材。在这项工作中,我们使用符合 SMEMA 标准的在线工具,演示了 SAC305 焊料合金的光子回流,以在 PET 芯柔性 PCB 上组装 0201 LED 元件。说明了光子工具固有的节能和产量优势,特别关注所得焊点的质量和一致性。加速热老化后验证焊点的功能完整性,并以工艺产量来表征可重复性。所得焊点的 X 射线显微镜和 SEM 横截面成像显示出坚固的金属间区域和低空洞密度。这些结果表明,光子焊接是一种实用的制造途径,可以实现 PET 柔性板独有的产品设计可能性。关键词:光子焊接、柔性混合电子器件、温度敏感、低温焊接、高通量焊接、闪光灯、LED。引言柔性印刷电路板 (flex PCB) 提供了广泛的设计可能性和用例,特别是在产品外形和减轻重量很重要的情况下。可穿戴消费电子产品是柔性 PCB 最明显的应用领域之一;健康监测 [1-3]、保形室内照明 [4] 和便携式显示器 [1, 5] 都因柔性 PCB 技术而得到了显著发展,而柔性连接器几十年来已在笔记本电脑和手机中无处不在 [6, 7]。此外,柔性 PCB 是一系列潜在颠覆性新技术不可或缺的一部分,包括食品包装监控 [8]、增强现实 [9-11] 和基于人造皮肤的生物识别传感器 [3]。
本文档是已发表作品的已接受手稿版本,该作品最终以 ACS Applied Nano Materials 的形式发表,版权归美国化学学会所有,由出版商进行同行评审和技术编辑。要访问最终编辑和出版的作品,请参阅 https://doi.org/10.1021/acsanm.0c03373
本文件包含在第41届会议结束时(2022年9月/10月)生效的国际民航组织大会的所有决议的文本。该文档分为十个部分,其中七个部分中有几个子标题(目录中列出了零件和子标题)。每个分辨率的文本出现在适当的部分或标题下。当决议或决议的一部分属于一个以上的部分或子标题时,该分辨率的全文出现在该地点最合适的地方,并且仅在其他部分或子标题下给出其数字和标题。本文档除了有效的决议的文本(X in Cancompusive)外,还包含: - 一些代表团记录的预订,这些委托对大会采用的决议记录并仍然有效(附录A); - 由合并产生的决议清单,表明其起源(附录B); - 已合并的决议列表,指示由此产生的分辨率(附录C); - 有效决议的主题索引(附录D);和 - 有效决议的索引(附录E)。决议及其零件不再有效,请访问http://www.icao.int/meetings/a41/pages/resolutions.aspx。大会决议是在1973年第十九届(非凡)会议上首次在俄罗斯采用的。因此,该会议采用的有效决议以及随后的所有会议是真实的俄罗斯文本。大会决议是在大会第24届会议上首次采用的阿拉伯语。在本文件的俄罗斯版本中,秘书处译本是针对所有集会会议从第一至18号采用的。24日和随后的会议所采用的所有决议都是真实的阿拉伯文本。大会第33届会议首次通过中文采用大会决议。第33届和随后的会议采用的所有决议都是真实的中文文本。
1 电子邮件:info@abclonal.com 仅用于研究目的。不可用于人类或动物的治疗或诊断目的。电话:86-027-65521529 请访问 www.abclonal.com 获取完整的产品列表。
机械超材料的独特机械性能源于其结构设计而不是物质成分,它在工程应用中广受欢迎。尤其是,与增材制造(AM)相比,自组装技术的最新进展为具有无与伦比的特征尺寸控制和可伸缩性提供了具有无与伦比的特征尺寸控制和可伸缩性的材料的潜力。然而,该领域仍处于早期阶段。从这个角度来看,我们首先概述了最先进的自组装技术,重点是共聚物和胶体晶体自组装过程。然后,我们讨论该研究领域的当前挑战和未来机会,重点介绍了新颖的制造方法,对高通量表征方法的需求以及机器学习(ML)(ML)和实验室自动化的整合。鉴于在所有这些领域的最新进展,我们预见了由自组装技术制造的机械超材料,这些技术会影响各种应用,这些应用依赖于轻巧,坚固和坚固的材料。[doi:10.1115/1.4064144]
复杂的水生生物系统中,自组装和分解的受控相互作用在整个自然界中发生,以获得功能增益。有序结构从单个构建块中出现,以生成功能结构,并可能分解形成另一个结构。1 自然界中的例子是用于细胞信号传导的蛋白质的组装/分解和用于复制的双链 DNA。它们是由两个或多个组件自发组织成有序结构而产生的,这种结构是由于水环境中的范德华力、p-p、疏水和亲水相互作用而发生的。它们通常与系统的热力学能量因水环境中的相互作用而降至最低有关。1,2 人们非常需要这些过程的非天然模拟物,以获得对生物过程的基本见解,其应用范围从诊断到诊断