S.J.Muckett,M.E。 Warwick和P.E. 戴维斯编辑注:最初出版为K. Parker,《镀金和表面饰面》,73(1),44-51(1986),该论文获得了1987年AESF金牌的最佳纸张金牌,该纸在1986年发表在电镀和表面上。。。Muckett,M.E。Warwick和P.E. 戴维斯编辑注:最初出版为K. Parker,《镀金和表面饰面》,73(1),44-51(1986),该论文获得了1987年AESF金牌的最佳纸张金牌,该纸在1986年发表在电镀和表面上。。Warwick和P.E.戴维斯编辑注:最初出版为K. Parker,《镀金和表面饰面》,73(1),44-51(1986),该论文获得了1987年AESF金牌的最佳纸张金牌,该纸在1986年发表在电镀和表面上。随着时间的流逝,已经发现含有PB的焊料存在有关毒性和健康的问题。尽管如此,从历史的角度来看,这里讨论的工作,方法和结果仍然很有价值。通过将样品在135或170°C下衰老,检查了混合微电源设备的抽象焊接导体接头。在金/铂厚膜导体上,锡铅和依赖铅焊组形成了金属间化合物。在铜导体上,依赖型焊料的反应较低,但观察到渗透到导体孔中。在钨导体上,两种焊料都形成了高磷脆性镍化合物,带有电镍和电镀金沉积物。在厚膜混合微型电子产业中,可以在陶瓷基板上应用各种金属化的饰面,以形成用于印刷电阻,导体和导体土地以进行设备附件的电路图案。1电路图案通常是由厚膜油墨的丝网印刷产生的,厚膜油墨通常由悬浮在有机车辆中的金属粉末和玻璃弗里特组成。当需要高包装密度时,多层电路可能更合适。系统如下:然后,将厚膜基板施加燃烧状态,该启动燃烧有机物,部分烧结金属颗粒,并允许玻璃薄片与下面的陶瓷层融合。可以通过在连续的厚膜金属化层之间合并一层玻璃介电。厚膜导体和离散电子设备之间的互连经常是通过以糊状或奶油形式将其印刷到位的焊料合金丝网制成的。焊接焊接从奶油中除去溶剂,激活通量,并融化焊料合金的颗粒以润湿要连接的表面。除了良好的润湿外,金属化成分还必须抵抗焊料的浸出。这些因素已获得了大量研究,并且可以从厚膜油墨的制造商那里获得数据。对于高度可靠性,例如在军事和航空航天应用中,通常需要进行剧烈的环境和机械测试以及极端的服务条件的模拟来评估组件的质量和完整性。热休克,温度循环,热老化(燃烧)和振动测试都可以在某种程度上进行。对厚膜导体制造的焊接接头的完整性可能会受到此类条件的不利影响。2焊料和导体金属化之间的固态扩散反应可能对导体对基础底物的粘附有害,尤其是在长时间长时间进行高温时。我们研究的目的是确定温度升高时热老化对厚膜导体/焊料界面固态扩散反应的影响。研究了三种焊料合金和三个被认为适用于高可靠性军事和航空航天应用的厚膜导体系统之间发生的冶金反应。选择了我们使用的厚膜导体以提供一系列冶金不同的研究系统,而无意在材料之间进行特定的比较。先前发表的研究旨在量化锡铅焊料和许多底物3-10之间的固态扩散反应速率与本报告中的数据进行比较。在燃烧条件下提供了许多厚膜杂交底物的实验材料样品。在每种情况下,对所讨论的特定产品都认为射击条件被认为是正常的。
1丹麦AALBORGØSALBORGUNIXPY ALBORG UNIXPAIL,AALBORG UNIXPY的健康科学技术系; imrankn@hst.aau.dk 2新西兰脊医学院脊骨疗法研究中心,新西兰奥克兰1060; imran.amjad@nzchiro.co.nz 3新西兰奥克兰大学1010年的健康与康复研究所4 4康复和盟军科学和工程和应用科学学院ziaur.hearman@riphah.edu.pk(m.z.u.r. ); muhammad.shafique@riphah.edu.pk(M.S.) 5机械与制造工程学院生物医学工程与科学系,国立科学与技术大学(NUST),伊斯兰堡44000,巴基斯坦; omer@smme.nust.edu.pk(s.o.g. ); asim.waris@smme.nust.edu.pk(A.W。) *信件:mj@hst.aau.dk1丹麦AALBORGØSALBORGUNIXPY ALBORG UNIXPAIL,AALBORG UNIXPY的健康科学技术系; imrankn@hst.aau.dk 2新西兰脊医学院脊骨疗法研究中心,新西兰奥克兰1060; imran.amjad@nzchiro.co.nz 3新西兰奥克兰大学1010年的健康与康复研究所4 4康复和盟军科学和工程和应用科学学院ziaur.hearman@riphah.edu.pk(m.z.u.r.); muhammad.shafique@riphah.edu.pk(M.S.)5机械与制造工程学院生物医学工程与科学系,国立科学与技术大学(NUST),伊斯兰堡44000,巴基斯坦; omer@smme.nust.edu.pk(s.o.g.); asim.waris@smme.nust.edu.pk(A.W。)*信件:mj@hst.aau.dk
摘要:光学上的多个纳米颗粒已成为研究复杂的基础物理学的平台,例如非平衡现象,量子纠缠和光单词相互作用,可用于以高灵敏度和准确性来感知弱力和扭矩。需要增加复杂性增加的光学诱捕景观,以设计超出单个hon-hon-hon-honnic陷阱之外的悬浮颗粒之间的相互作用。然而,基于空间光调节剂的现有平台用于研究液态颗粒之间的相互作用,效率低,焦点处的不稳定性,光学系统的复杂性以及传感应用的可伸缩性。在这里,我们实验表明,形成具有高数值良好(〜0.9)的两个衍射限制焦点,高效率(31%)可以产生可调的光学潜在孔而没有任何强度弹性。在实验中,通过改变焦点的距离观察到了双势势和双电势孔,并在双电势孔中悬浮了两个纳米颗粒,可用于数小时,这可用于研究悬浮的颗粒的非线性动力学,热动力学,热动力学和光学结合。这将为缩放铺平道路
消毒实践对于降低临床和非临床环境中细菌或病毒污染的潜力很重要,例如在家庭,办公室,学校,学校,健身房,公共可访问的建筑物,基于信仰的社区中心,市场,运输和商业环境和商业环境或餐馆或餐馆(4)。应确定这些临床和非临床环境中的高接触表面,以进行优先消毒,例如门和窗户,厨房和食物准备区,柜台,浴室表面,厕所和水龙头,触摸屏个人设备,个人计算机钥匙板以及工作表面(4)。由于19日大流行,市场中表面消毒剂的需求和供应有所增加。目前,在马来西亚,表面消毒剂没有正式调节。因此,卫生部总干事已将授权授予国家制药监管机构(NPRA),以调节表面消毒剂。通过与行业的合作交往,NPRA为表面消毒剂制定了指南。表面消毒剂的监管要求将经过定期审查。
通过在现有型号末尾添加“INT”即可获得国际规格。如需“定制”规格方面的帮助,请联系 zteam@zaneen.com。为了不断提供最好的产品,我们保留更改规格或材料的权利,恕不另行通知。最新的规格表可在 zaneen.com 上找到
没有任何材料不能用技术等离子处理。这意味着非极性塑料甚至 PTFE 都适合粘合。通常需要使用非常腐蚀性的化学品才能通过其他方式实现类似的表面效果。等离子处理对环境没有任何负面影响。腐蚀性介质仅存在于等离子体中。一旦关闭等离子体,它们就会消失。等离子处理仅影响表面。因此,热敏感材料和生物体(种子、人体)也可以得到处理。等离子处理效率高。无需花费化学品的储存和处置、保护措施、蚀刻剂的去除或干燥费用。等离子处理还适用于机械处理或液体化学化合物无法到达的地方,例如腔体、底切和间隙。由于等离子体能够以原子精度工作,因此可以生产和处理间隙小于一微米的结构。同样,可以生产或去除这种尺寸的封闭层。