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  • 北航成功研发强度436MPa、杨氏模量14GPa的高强高导二维材料

    本文制备的MXene (SBM)板材抗拉强度为436 MPa,韧性为8.39 MJ/m3,杨氏模量为14.0 GPa,还具有高导电性和非凡的电磁屏蔽效能。经过100次360度折叠后,可以保持原有电导率的78.5%和原有抗拉强度的87.2%。这种高性能MXene复合材料,在柔性电子器件和航空航天领域具有潜在应用前景。

    2020/11/06 更新 分类:科研开发 分享

  • 影响静电放电(ESD)测试重复性的分析

    静电放电试验主要检查人或物体在接触设备时所引起的放电(直接放电),以及人或物体对设备邻近物体的放电(间接放电)时对设备工作造成的影响。静电放电时可以在0.5~20ns的时间内产生1~50A的放电电流。虽然电流很大但因持续时间很短,故能量很小。所以一般静电放电不会对人产生伤害,但对集成电路芯片等电子产品可能产生破坏性的危害。

    2020/11/16 更新 分类:法规标准 分享

  • 药物临床试验数据可靠性要求探讨

    药物临床试验是药品研发过程中的关键环节,是药品审评审批的重要依据。随着科技的发展,计算机化系统在药品研发过程中的应用愈加普遍,临床试验的实施从传统的纸质化逐步到电子化。本文介绍了药物临床试验中对数据可靠性的要求,以及不同计算机化系统的关注重点,旨在为国内新药研发和临床研究提供有益参考。

    2020/12/21 更新 分类:科研开发 分享

  • 中国高性能合成树脂技术展望及问题战略研究

    高性能合成树脂是支撑先进制造、新能源、电子信息等国家战略性新兴产业发展的关键基础材料。本文立足产业发展对高性能合成树脂的迫切需求,着眼我国合成树脂行业长远发展,采用文献调研、专家咨询等研究手段,从高性能聚烯烃树脂材料、其他高性能合成树脂材料两个方面,系统梳理了我国高性能合成树脂材料的技术发展趋势,凝练合成树脂工业面临的技术与装备相对落

    2021/01/08 更新 分类:科研开发 分享

  • 可靠性工程师的知识结构

    靠性工程师要具备两类知识,第一类是专业知识;第二类是领域知识。所谓专业知识就是可靠性工程专业的知识,如这两条招聘广告中提到的可靠性建模、分配、预计知识,FMEA/FTA知识,故障预测与健康管理(PHM)知识、实验设计(DOE)、加速寿命试验、故障物理模型知识、数据处理知识,这些是可靠性工程特有的专业知识。第二类是领域知识,如通讯、航天、轨道交通、电子、

    2021/03/03 更新 分类:科研开发 分享

  • 电工产品的电磁兼容相关标准要求

    电磁兼容(EMC)最浅显的解释是“在电磁环境中共存的能力” 。国际电工委员会IEC标准中有关电磁兼容的名词术语中给出了它的定义为:“电磁兼容是设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” ,根椐IEC给出的定义我们可以用一种通俗说法:EMC就是研究设备或系统的电磁骚扰和抗扰度的问题,也就是说所有的电子设备既不要

    2021/03/03 更新 分类:法规标准 分享

  • 高导热型铝基覆铜箔板用环氧树脂绝缘胶膜

    目前,随着电子产品向小型化、数字化、多功能化和高可靠性化的发展方向,电路板上搭载的器件愈来愈多,对电路板的散热及稳定性提出了更高的要求。作为元器件载体的电路基板如果具有较好的散热能力,可通过基板把热量向下传递到散热器,从而减少冷却部件,可持续减小器件尺寸。高导热铝基覆铜板由于具有相对较高的散热能力,可以满足市场越来越高的要求。

    2021/03/18 更新 分类:科研开发 分享

  • 电接枝技术在医疗器械中的应用

    电接枝(Electrografting)则是让有机层附着到固体上的电化学反应,也可拓展为待修饰的底物与试剂之间的电子迁移反应。可用于各种材料,包括碳、金属及其氧化物,还适用于电介质(例如聚合物),作为一种无需使用喷涂或旋涂就能把聚合物绝缘层直接“接枝”到金属表面的工艺,很自然的,研究者们早已尝试将其应用于医疗器械中。

    2021/05/08 更新 分类:科研开发 分享

  • 不同种类的电容器依据自身性能特点适用于不同类型的电路

    合理的电容器选型可以避免许多质量问题和电路信号问题的出现.有时候,正确的选型甚至比合理的电路设计更重要. 选型因此成为复杂电路系统制造工程的一环必须得到电容器生产厂家和电路设计者的共同重视,这一步骤对双方都非常必要.

    2021/06/16 更新 分类:科研开发 分享

  • 电子产品的线束对电磁兼容测试的影响

    EMC实验中会有一些注意事项,而每个EMC工程师的一些操作手法都不尽相同,特别是测试时候线束摆放的位置和机器的位置,而往往就是一些小细节导致EMC测试出现问题,例如我们今天讲的EMI测试时线束摆放的问题,对于机器线束摆放也是实验中较为重要的一环,不同的位置摆放和线束摆放会有不一样的测试结果。

    2021/08/06 更新 分类:科研开发 分享