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  • 基于标准YY 0505-2012的监护类医疗器械 患者耦合电缆传导抗扰度测试方法分析

    本文对传导骚扰抗扰度试验的标准和原理作了概述,分别对监护类医疗器械患者耦合电缆的单根试验布置和成束试验布置进行传导抗扰度测试,文中所选受试设备在两种测试布置状态下均出现不能通过测试的结果,测试现象存在差异。

    2021/11/16 更新 分类:法规标准 分享

  • 麻省理工:推进海底光通信试验

    在锁定另一个激光通信终端后,远程操作车辆和水下终端发出粗采集稳定光束。林肯实验室的研究人员正在应用窄束激光技术使水下飞行器之间的通信成为可能。大约五年前,美国国家航空航天局和林肯实验室创造了历史,当时月球激光通信演示(LLCD)利用脉冲激光束将绕月卫星的数据以每秒622兆比特的破纪录下载速度传输到地球,距离地球超过23.9万英里。

    2018/08/17 更新 分类:科研开发 分享

  • 电缆阻燃测试GB31247和GB/T18380-2008或IEC60332-3比较

    在2015年9月1日实施的GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》标准,研究不深入,想当然惯性思维,很多人认为IEC60332-3阻燃B类或A类成束燃烧试验合格,GB 31247中B1也应该满足要求,其实差距很大

    2019/05/14 更新 分类:法规标准 分享

  • 实例分析如何获得高质量SEM照片

    在SEM电镜的测试过程中,但能否拍出好形貌不仅取决于样品制作的好坏,实验测试过程中镀膜处理、加速电压、束斑变化、扫描速度、工作距离等参数对图像的质量影响也至关重要,这是一个综合平衡的过程。因此在测试的过程中,针对不同的样品性质选择合适的测试条件可以获得高质量的图片,得到样品的真是面貌。本文主要通过具体的实例对影响因素进行解释分析。

    2019/09/10 更新 分类:检测案例 分享

  • 超声波探伤时缺陷长度的测定方法

    在用超声波探伤仪进行探伤时,当工件中缺陷尺寸大于声束截面时,一般采用测长法来确定缺陷的长度。测长法是根据缺陷波高与探头移动距离来确定缺陷的尺寸。根据测定缺陷长度时的灵敏度基准不同将测长法分为相对灵敏度法、绝对灵敏度法和端点峰值法。

    2021/06/21 更新 分类:科研开发 分享

  • 焊缝余高引起的一种超声检测回波信号的正确辨识

    本文通过理论分析和试验验证实现对该类回波信号的正确辨识。在检测过程判定缺陷信息量少的情况下,发现可疑缺陷后,应首先对回波信息进行正确定位,不能确认是焊缝缺陷的情况下,可利用CAD等作图软件,对超声检测的声束路径进行分析,辨别超声检测回波信号的真正反射面,从而对超声检测回波信号进行准确判断。

    2021/09/17 更新 分类:科研开发 分享

  • EggNest:有效减少导管室91%散射辐射

    散射辐射是一种二次辐射,是指在介入性透视过程中,用于成像患者解剖结构的主x射线束在手术室中从患者身体反射而来。在这些环境中工作的医务人员在治疗中(如PCI、TAVI等)暴露在散射辐射下,使他们面临更大的长期健康影响风险。越来越多的公布数据显示,尽管使用了标准的x射线屏蔽,但医务人员的癌症、白内障、高血压和神经退行性疾病等发病率正在升高,这都与这些

    2022/03/07 更新 分类:热点事件 分享

  • ISO 7637-2里P5A和P5B波形测试知识

    本文主要是向大家介绍7637项目里最刺激的两个波形,P5A和P5B,其波形主要模拟因线束不良连接,蓄电池被松开的瞬间,此时交流发电机正对蓄电池充电,其他电气负载接在交流发电机的电路上的波形。

    2022/05/18 更新 分类:科研开发 分享

  • 3D打印过渡金属表面超钝化膜的形成与失效机制

    近日,青岛理工大学、西北工业大学以及加州大学伯克利分校等开展联合研究,基于点缺陷模型(PDM)理论,采用FIB-SEM双束系统和高分辨TEM对激光增材制造镍基高温合金表面超钝化膜进行观察分析,探究了超钝化膜的形成过程,阐明了“二次钝化”诱导超钝化膜的形成本质(因此,二次钝化膜即为超钝化膜);同时基于金属微观组织特征及点缺陷模型理论,揭示了超钝化膜的失效

    2022/06/07 更新 分类:科研开发 分享

  • 长/短玻纤增强PPS复合材料的性能对比

    本文将PPS/SGF(短玻纤)复合材料和PPS/LGF(长玻纤)复合材料的综合性能进行对比,其中PPS/LGF复合材料采用熔融浸渍工艺制备及PPS/SGF复合材料采用熔融共混双螺杆造粒工艺制备,采用熔融浸渍工艺的原因在于浸渍模具内实现纤维束的浸渍,并且对纤维不造成损伤。最后,通过两者力学性能的数据对比,为应用端科技人员在选择材料时提供技术支撑。

    2022/08/20 更新 分类:科研开发 分享