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納米電線制造方法問世

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2023-07-10 09:41:14

電線出口美國UL1581測試報告辦理流程是什么?

UL1581該標準包括了多種物理性能和機械性能的測試方法,可用于電線和電纜的材料評估、低壓電線的電氣特性評估、高溫試驗等方面。 一、UL 1581測試標準適用于各種類型和用途的電線和電纜,包括但不
2023-07-04 15:33:21318

研究中心研發出一種孔徑小于10納米的固態納米孔制備新技術

)上。??? 高質量固態納米孔的制備是DNA測序、納流器件以及納濾膜等應用的關鍵技術。當前,在無機薄膜材料中制備固態納米孔的主流方法是聚焦離子/電子束刻蝕。該方法在制備過程中需實時反饋,更適合于單個納米孔的制備。因此,探索孔徑可調、孔密度可控和無
2023-07-04 11:10:56364

一種孔徑小于10納米的固態納米孔制備新技術

高質量固態納米孔的制備是DNA測序、納流器件以及納濾膜等應用的關鍵技術。當前,在無機薄膜材料中制備固態納米孔的主流方法是聚焦離子/電子束刻蝕。
2023-07-04 11:08:08137

低壓供配電線路導線的選擇

低壓供配電線路導線的選擇。導線的選擇的一般原則和要求:民用建筑供配電線路的導線主要有電線和電纜.正確地選用電線和電纜,對于保證民用建筑供配電系統的安全可靠
2023-06-27 15:53:522

制造等離子納米金剛石

近日,Nano Letters(《納米快報》)在線發表武漢大學高等研究院梁樂課題組和約翰霍普金斯大學Ishan Barman課題組關于高效構建等離子增強NV色心的納米器件研究進展,他們利用自下向上的DNA自組裝方法開發了一種混合型獨立式等離子體納米金剛石
2023-06-26 17:04:52396

最常見電線電纜答疑

電線電纜作為日常最常見的線材,不但承擔這工作生活的基本運作,而且在辦公上更是不能缺少,雖然常見,但是很多人還是不大了解它,為了幫助大家,下面科蘭小編就為大家介紹一下最常見電線電纜答疑。 電線電纜含義
2023-06-25 10:12:31473

微導納米簽3.86億大單 向億晶光電銷售TOPCon電池設備

原子層沉積技術的領軍企業微導納米的愿景是成為世界級的微納技術解決方案裝備制造商;正在一步一步堅定邁進。 江蘇微導納米科技股份有限公司(簡稱“微導納米”,股票代碼688147.SH)成立于2015年12月,是一家面向全球的半導體、泛半導體高端微納裝備制造商。公司形成了
2023-06-21 17:23:03924

1個μm的模具制造方法介紹

了解模具結構,設計制造公差和其特殊的制造工藝,我們不難摸到這套模具的脈搏。
2023-06-19 12:28:56381

無線充電線圈繞制方法及安裝注意事項

無線充電線圈我們經常會看到,但是大家知道嗎,無線充電線圈是需要繞線的,那么無線充電線圈在繞線的時候需要注意哪些事情對于這個問題大家都思考過嗎,如果不知道的話,今天來給大家科普一下吧。
2023-06-18 10:25:312538

自制無線充電線圈的優缺點及原材料介紹

無線充電接收線圈采用專利的IHLP?技術制造。無線充電線圈使用一個磁性導線線圈,裝在一個復合材料的芯/防護罩上,使IWAS接收機線圈比競爭技術多了一些明顯的優點:
2023-06-12 18:00:441636

乘用車電線束設計驗證方法

隨著汽車電氣裝備的增加,整車的電氣功能和功能配置日益復雜,對電線束的設計是否合理及最優的要求逐漸提高。同時,在整車成本逐漸下降的趨勢下,電線束的成本壓力也逐漸增大。鑒于上述原因,驗證電線束設計是否合理,如何優化電線束系統使之達到最優化設計,這兩項工作的關注度逐漸提高。
2023-06-09 15:25:08492

電線電纜檢測標準布線者值得擁有-科蘭

有電的地方就會用到電線電纜,隨著電力普及,日常用電量需求越來越大,可見,如今電線電纜的作用是非常強大的, 布線 者一定要了解電線電纜檢測標準,選擇符合各種安全標準的線纜,下面科蘭小編就來為大家介紹
2023-06-09 09:51:50507

全息圖增強納米級3D打印技術

目前,用于制造具有復雜形狀的納米級物體的最精確的3D打印技術可能是雙光子光刻。這種方法依賴于液態樹脂,只有當它們同時吸收兩個光子而不是一個光子時,它們才會固化。這使得能夠精確制造具有體素(相當于像素的3D)的物體,尺寸只有幾十納米
2023-05-17 09:59:22661

基于銀納米顆粒/銅納米線復合材料的電化學無酶葡萄糖傳感器

研究人員首先對銀納米顆粒/銅納米線進行了合成,并對制備的銅納米線和化學沉積后負載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線進行了形貌和結構表征(圖1)。隨后,利用制備的銀納米顆粒/銅納米線材料制備獲得銀納米顆粒/銅納米線電極,用于后續無酶葡萄糖傳感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631

電線電纜的結構、分類、工藝流程

電線和電纜并無嚴格的區分。一般將無絕緣的裸電線,或雖有絕緣但結構比較簡單、直徑比較細小、芯數少,性能要求不高的產品稱為電線
2023-05-06 09:45:16181

雷電對10kv配電線路的影響因素是什么?

  1、感應雷過電壓   感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,雖然線路沒有被雷電直接擊中,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷。事實證明,因感應雷過電壓而
2023-04-27 17:49:45

電線路的防雷措施有哪些?

煤能力增加.但容易發生煤粉自流現象,要謹慎使用這種方法。   二、新型防雷措施   1、可控放電避雷針   由于輸電線路的桿塔高出地面二、三十米,并暴露在曠野或高山地帶,所以遭受雷擊的機會很多,必須
2023-04-27 17:45:55

雷電對于輸電線路的危害有哪些?

  從輸電線路以及電網的安全考慮,雷電的危害主要體現在兩個方面: 一是雷電放在輸電線路上,會引起很高的過電壓.導致繼電保護動作跳閘,切斷運行線路造成巨大損失;考驗周圍設備的絕緣水平和耐受能力,對人員
2023-04-27 17:44:36

智能制造系統集成方法有哪些

智能制造系統集成方法涉及多個領域和技術,根據不同的分類標準可以得到不同的方法,以下介紹幾種常見的智能制造系統集成方法:   1. 垂直集成方法:垂直集成是對整個制造企業業務流程進行的數字化改造
2023-04-25 15:24:412085

電線電纜行業市場分析及發展機遇

電線電纜行業雖然只是一個配套行業,卻占據著中國電工行業1/4的產值。它產品種類眾多,應用范圍十分廣泛,涉及到電力、建筑、通信、制造等行業,與國民經濟的各個部門都密切相關。電線電纜還被稱為國民經濟
2023-04-19 10:13:05832

什么是輸電線路 什么是配電線路 配電線路和輸電線路的區別

電線路作為電力系統中的重要部分,承擔著電力能量傳輸的重要任務,廣泛應用于各種場合中。同時,由于輸電線路的傳輸能力和電能損失率等因素的影響,其設計和應用也需要充分考慮多種因素,以獲得最佳的傳輸效果。
2023-04-18 17:47:5611192

配電和送電線路的定義 輸電線路和集電線路差別

電線路:指從電壓等級較高的輸電網或變電站出發,將電能降壓為家庭、工業、商業等用電設備所需的電壓等級進行傳輸的線路。配電線路的電壓等級通常為10kV以下,常用的電壓等級有380V、220V、110V和48V等。配電線路主要分低壓配電線路和中壓配電線路兩種。
2023-04-18 17:41:549273

電線路有哪幾種類型?

  傳輸線的分類取決于其電壓和導體的長度。輸電線路是將電力從發電站傳輸到負載中心的介質。它主要分為兩種類型。他們是  1. 交流輸電線路  傳輸線具有電阻R、電感L、電容C和分流或漏電導G。這些參數
2023-04-18 17:09:23

中邦電纜電工出招 怎樣選購合格家裝電線

房子裝修中有一項是電線電路鋪設安裝,整個電線線路管是預埋在墻體里面,電線電纜就是這樣串聯起來完整的線路,這樣墻面看不到整個電線電路,增加了美觀,但是也有弊端,萬一買到劣質電線電纜,將會
2023-04-18 11:38:44428

電線電纜怎么選規格型號?

一、銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯絕緣及護套固定敷設用電纜(電線) BV -銅芯聚氯乙烯絕緣電纜(電線) BLV-鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜(電線) BVR-銅芯聚氯乙烯絕緣電纜(電線)BVV-
2023-04-18 10:29:45574

高壓輸電線有零線嗎 高壓輸電線有零線嗎

高壓輸電線不包括零線。因為高壓輸電線主要用于將電力從發電站輸送到遠距離的用戶。在傳輸過程中,電力傳輸的路徑是單向的,即從發電站到用戶。高壓輸電線上只能夠傳輸交流電(AC),沒有直流電(DC)的情況。而在交流電的傳輸中,電流是多次在電纜中正負方向交替的,因此并沒有單獨的零線存在。
2023-04-07 09:35:2432274

PCB制造線路偏心是什么原因導致的?

PCB制造線路偏心是什么原因導致的?有誰可以解答一下嗎?
2023-04-06 16:03:10

電線電纜怎樣維護和保養?

在人們的日常生活中,很少有人會注意到電線的問題。現在很多家庭都是以暗線為主,電線基本上是看不見的,不會注意到電線是否老化或損壞。電線是消耗品,如果不對電線進行維護,電線的使用壽命將大大縮短,下面亞洲
2023-04-04 16:18:191307

OpenDAP無法連接探針索引1的電線是怎么回事?

索引 1 的電線。錯誤:電線確認故障 - 目標已連接?我能做些什么來調查和/或解決這個問題,有什么想法嗎?
2023-03-30 08:02:49

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