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  • 低密度树脂基烧蚀防热材料研究进展

    我国树脂基烧蚀防热材料在国防装备需求牵引下,经过玻璃/酚醛、石英/酚醛和碳/酚醛3个里程碑式的发展后,材料体系逐步建立并完善起来。进入21世纪以来,伴随着国家航天事业的逐步开展,烧蚀防热材料面临着急迫的减重需求,以蜂窝增强低密度材料体系为代表,开发出H88,H96两种代表性低密度树脂基烧蚀防热材料(LAC)。

    2020/10/24 更新 分类:科研开发 分享

  • 浅谈特种飞机任务电子系统大修(上)

    随着预警机、电子干扰机、侦察机、指挥通信机等以任务电子系统功性能为主要作战指标的特种飞机的广泛应用,其载机大修在国内已经有一套成熟的标准和体系,但是任务电子系统的大修还是空白篇幅,没有相关的指导依据,本文为特种飞机任务电子系统大修的必要性、修理周期、目的、方法提供指导性建议。

    2020/10/25 更新 分类:法规标准 分享

  • 浅谈特种飞机任务电子系统大修(下)

    随着预警机、电子干扰机、侦察机、指挥通信机等以任务电子系统功性能为主要作战指标的特种飞机的广泛应用,其载机大修在国内已经有一套成熟的标准和体系,但是任务电子系统的大修还是空白篇幅,没有相关的指导依据,本文为特种飞机任务电子系统大修的必要性、修理周期、目的、方法提供指导性建议。

    2020/10/26 更新 分类:科研开发 分享

  • 橡胶制品的主要着色方法

    橡胶制品的着色方法主要有表面着色和混料着色两种。表面桌色是将着色剂喷涂到橡胶制品的表面,使橡胶制品着色。该法对静态制品有一定的效果,对动态制品,着色剂易剥落,易掉色。混料着色是目前橡胶着色的主要方法,分溶液法和混炼法两种,其中混炼法又有干粉着色、浆着色、粒料着色及母炼胶着色等几种方法。

    2020/10/27 更新 分类:科研开发 分享

  • 几个LED可靠性评估的电子元器件标准

    本文介绍几个可用于LED可靠性评估的电子元器件标准,以便引导大家去学习和掌握,能够将其运用于LED。这几个标准公布已久,时间跨度从上个世纪80年代到今已有30年左右时间,作为传统标准,多年来经过了时间和实践的检验。在此介绍的这些标准中,有的完全适用于LED,有的则可以作为制定LED相关标准的参考和依据。

    2020/10/28 更新 分类:科研开发 分享

  • 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

  • EMI基础及无Y电容手机充电器设计

    目前Y电容广泛的应用在开关电源中,但Y电容的存在使输入和输出线间产生漏电流,具有Y电容的金属壳手机充电器和一些特殊电器会让使用者有触电的危险,因此这些设备的制造商目前开始采用无Y电容的设计,然而摘除Y电容对EMI的设计带来了困难。具有频抖和频率调制的脉宽调制器可以改善EMI的性能,但不能绝对的保证充电器通过EMI的测试,必须在电路和变压器结构上进行改进

    2020/11/07 更新 分类:科研开发 分享

  • 不同种类润滑油的换油指标

    合理的换油期必须首先以保证对机械设备提供良好的润滑为前提。由于机械设备的设计、结构、工况及润滑方式的不同,润滑油在使用中的变化也各有差异,统一规定换油期是不切实际和不科学的。一般说,换油期必须视具体的机械设备在长期运行中积累和总结的实际情况,制定必须换油的特定极限值,凡超过此极限值,就应该换油。

    2020/11/11 更新 分类:法规标准 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

  • 静音钢板的综合性能研究

    静音钢板是在两块厚度为0.8 mm的钢板之间刮涂极薄的黏弹性阻尼层构成的约束阻尼结构,在兼顾良好钢板力学性能的同时能达到减振降噪的效果。研究静音钢板的复合损耗因数、可应用的温度区间、隔声量以及时域和频域等综合性能,结果表明:静音钢板阻尼层厚度为100 μm 时比厚度为50 μm 的结构有更优异的性能;使用温度在10℃~50℃区间内更有利于发挥结构的阻尼优势;最大隔

    2020/11/16 更新 分类:科研开发 分享