• 电感器:多层多圈铜和金电感器 • 钝化材料:SiON、Si 3 N 4 、BCB 和聚酰亚胺 • 过孔:溅射、增强镀层、填充和城堡状 • I/O:BGA、LGA、边缘包裹、通孔和引线或带状键合 • 加工: - CO2 切割、钻孔和划线 - 金刚石锯切割 - 背面研磨和抛光 • 组装: - 高精度 0201 或更大尺寸的拾取和放置 - 通过引线或带状键合、BGA、LGA 或表面贴装回流进行连接 - 封装 • 测试: - MIL-STD-105D II 级抽样 - MIL-STD-883 100% 目视检查 - 电容、绝缘电阻和电阻率 - 高达 40 GHz 的射频测试
-高度安全 -IP2X 手指保护 • 安全配接设计 -接触连接前的键槽啮合确保系统保护 • MIL-DTL-38999 系列 III 设计特点 -经过现场验证的性能 -三头螺纹耦合机制 -适用于高振动环境 -防脱钩棘轮机构 -卓越的 EMC 性能 • MIL-DTL-38999 面板切口:行业标准尺寸 • MIL-DTL-38999 黑色锌镍镀层 符合 RoHS 标准 -符合行业限制使用危险物质的要求 500 小时盐雾耐久性 -符合 GVA 标准 • 密封至 IP68(配接):高度密封,防止灰尘和水侵入 • 多种按键方向:六种标准按键选项,防止错误配接
■ 触点数量:半模块 - 72;全模块 - 144 ■ 间距:1.8 毫米 ■ 额定电流:每个触点 1.5625 A 每个电源晶片 12.5 A(使用 30°C 温升和 1 盎司铜降额) ■ 提取力:通常每个触点 1.2 盎司 ■ 额定温度:-55°C 至 125°C ■ 绝缘体材料:LCP(液晶聚合物) ■ 触点镀层:50 µin。镀金镍层 ■ 可燃性等级:UL94-VO ■ 介电耐压:500 VAC ■ 低电平电路电阻:最大 8 m Ω ■ 绝缘电阻:最大 500 M Ω ■ 随机振动:15 Grms,每轴 10 Hz 至 2000 Hz,持续 90 分钟,符合 MIL-STD-1344,方法 2005,测试条件 III ■ 机械冲击:100 G,6 ms 锯齿响应,符合 MIL-STD-1344,方法 2004,测试条件 G
从而更能抵抗开发的影响。目前,已有多种已知且广泛用于工业的涂层沉积方法,例如选择性激光熔化、使用微米和纳米级粉末的 HVOF 技术以及反应爆炸喷涂 [1-3]。电沉积是另一种可以生产具有特定功能特性的现代涂层的方法。通过控制电沉积参数(即电流、电压、温度和镀液成分),可以影响所得材料的结构,从而影响其性能。该方法的本质是可以同时共沉积几种金属以形成合金,甚至将金属粉末掺入涂层结构中 [4-18]。镍是广泛用于各种电化学过程中的金属之一,因为它具有良好的耐腐蚀性。为改善镍镀层,人们采用了各种改性方法,例如使用合金代替纯元素 [5,6,12]。电解镍镀层中一种有趣的添加剂是铼,它是地球上最稀有、最昂贵的金属之一。金属铼类似于铂,通常被归类为贵金属。纯净的铼是一种银色、有光泽且硬度较高的金属。它可精炼金属合金,显著提高其硬度和耐腐蚀性。铼只溶解在氧化性酸中:硝酸和热浓硫酸。大量铼用于生产特殊合金或超级合金,例如在航空工业中用于生产喷气发动机部件。铼还用于生产热电偶、加热元件、电触点、电极、电磁铁、真空和 X 射线灯、闪光灯泡、金属涂层,也可用作复分解和环氧化等反应的催化剂 [19-22]。由于铼属于“耐腐蚀金属”类,因此亚铁族阳离子的存在对于电解合金涂层的形成是必要的。含铼合金涂层的电沉积研究已成为许多研究的主题。此类材料可通过电流和化学沉积方法生产 [23-25]。
目录 UPC 订购单位 单位 单位/ TL 箱 最小 MM 发货重量 编号 编号 描述 单位数量 包装 箱数量 订购数量要求 (磅) 通用 LED 灯具 15310 15310 通用 LED 灯具:4 英尺,4000K;EA 1 BX 6 6 1 否 6 包括不锈钢闩锁和安装硬件 DLC 参考:MA-HVP471A-40W-F-40K 要悬挂此灯具而不是表面安装到天花板,请订购以下配件:GFF-FSSK 14256 灯具悬挂系统套件 BG 2 BG 12 12 12 是 5 SH12 10252 12 AWG 镀层 S 型挂钩:1.125 英寸长度 BG 100 BG 10 1000 100 是 10
摘要:锂离子电池(LIB)技术支持的电源被认为是最适合公共和军事用途的电源。电池质量始终是一个关键问题,因为电动发动机和便携式设备将功率耗尽算法用于安全性。对于在公共应用中实际使用LIB,低热量产生和快速充电是必不可少的要求,但是到目前为止,这些功能仍然不令人满意。尤其是,在快速充电条件下,慢速LI +插入动力学,锂镀层和自热生成常规的石墨阳极液体是障碍,这是公众需求对这些电池使用的障碍。使用基于硅的阳极与快速反应动力学和快速LI +扩散有关,具有在不久的将来呈现适合公共使用的LIB的巨大潜力。从这个角度来看,强调了开发基于硅的阳极材料来实现具有快速充电能力的LIB的挑战。
电压监测 - BMS系统最直接的方面之一是监视锂离子电池电压,必须将其保持在上限内(通常约为4.2伏左右)和下限(通常为2.0伏)以防止对电池的永久损害。在充电过程中,如果电压增加了推荐的上部电池电压,通常为4.2伏,则过量的电流可能会流过电池电池。多余的电流促进金属锂在石墨阳极表面的沉积。这减少了可用于反应的游离锂离子的数量,因此可能导致细胞容量的不可逆转。锂的镀层也会形成尖峰,针状晶体,称为树突,可以生长到足够大以至于到达阴极并缩短细胞,并可能引起火。过多的电流还会导致细胞的加热增加,并伴随着包装温度的升高
图:太阳能平板收集器隔热储罐可容纳热水。它类似于热水器,但尺寸较大。对于使用流体的系统,热量从热流体传递到储罐中的水,穿过管子线圈。太阳能水加热系统可以是主动系统或被动系统。最常见的活动系统依靠泵在收集器和储罐之间移动液体。被动系统依赖于重力和水在加热时自然循环的趋势。下面列出了一些太阳能热水器的工业应用:�酒店:沐浴,厨房,洗涤,洗衣服应用�乳制品:酥油(澄清的黄油)生产,清洁和灭菌,纺织品。 /批量药物单位:混合物的发酵,锅炉饲料应用�电镀 /镀锌单元:加热镀层浴,清洁,脱脂应用�纸浆和造纸工业:锅炉饲料应用,浸泡纸浆。
2002 年,欧盟颁布了一项指令(欧盟指令 2002/95/EC),要求 2006 年 7 月 1 日后投放市场的新电气和电子设备及系统不得含有铅 (Pb) 或其他对环境有害的物质。铅被用作分立电气和电子元件的表面镀层,用于焊接目的(例如锡/铅焊料合金),包括集成电路、半导体、电容器、电阻器和其他电子电路,广泛应用于飞机或飞机设备上。迄今为止,没有一种无铅合金可以完全替代过去 50 多年来在电子电气行业广泛使用的锡铅 Sn-Pb 共晶合金。许多提议的替代材料的熔点高于当前的共晶锡铅,而一些低温材料将无法承受极端的航空航天操作环境。无铅焊料和涂层可能会降低系统或子系统的可靠性。以下因素可能会影响安全性和系统性能: