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铆接机

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铆接机相关的方案

  • 上海禾工科学仪器:两种“柬龙牌”血竭的鉴别
    对两种“柬龙牌”血竭进行鉴别。方法TLC、UV和HPLC色谱进行分析:结集两种“柬龙牌 血竭的化学成分具有显著不同 结论TLC、UV和HPLC法可作为龙血竭的真伪鉴别的方法。
  • 荧光法清洁度仪用于镍片清洁度测试
    应用于电池组、 PVC 电路板中的镍片,在焊接过程中不仅受焊接机器的焊接参数影响,而且镍片表面的状况也影响到焊接过程。镍片表面上的污垢,会影响油焊接时焊点的接触面积从而降低焊接牢固程度。污染的不均匀性还会影响各个焊点加热的不一致,引起焊接质量的波动。使用德国 SITA 清洁度仪,测试镍片表面清洁度,判断是否会影响后面的焊接工序。
  • OptiSense在线膜厚测试系统在锂离子电池生产中的应用
    为了生产出质量优良的锂离子电池,应在制造过程的早期即进一步加工之前进行缺陷检测。到目前为止,只是在电池制造过程结束时,进行了生产终点检查。即使在终点,也几乎没有任何测试程序可用于这些苛刻的任务,因为传统的测量方法(如涡流传感器)会通过直接机械接触损害样品。借助OptiSense开发的光热测量技术,锂离子电池制造商现在可以在生产过程中进行电池组件的“预警测试”。
  • 氟基脱模剂对碳纤维增强塑料(CFRP)粘结性能的影响 - LUMiFrac
    由于相比传统的结构连接方法(如铆接)有很多优势,粘接剂连接越来越多地应用于许多行业,。尤其适在纤维增强复合材料行业,因为铆钉会打断纤维,从而削弱了层合板的力学性能。在航空结构中,粘接可以应用于金属-金属接头、复合材料-复合材料接头和复合材料-金属接头,以及部件的装配和修补。粘接接头的质量取决于胶粘剂、制造工艺、环境和载荷工况,以及被粘接基材的表面。CFRP(碳纤维增强塑料)组件用粘合剂粘合的表面通常是纹理表面,这是由于在生产过程中使用过程中使用脱模布或机械预处理,如砂光或铣削。脱模布用于纤维增强塑料的制造,有两个目的:在运输和储存过程中保护零件表面以及在随后的工作步骤中(如胶粘剂粘接),产生具有所需表面特性的可粘接表面。然而脱模布的使用并不简单。脱模布不仅很难去除,而且由脱模布产生的表面在粗糙度和元素组成方面发生了改变。本文研究了氟基脱模剂对碳纤维增强复合材料粘接性能的影响。在筛选范围内,研究了14种氟基脱模剂——ETFE脱模薄膜、PTFE涂层玻璃织物以及PTFE纤维织物。初步研究表明ETFE薄膜在粘附方面具有优势。研究内容包括:用剥离试验测定脱模剂的撕裂强度 测定了大气压等离子体预处理前后的元素组成(XPS)和表面特征(SEM),通过离心黏附试验表征了拓扑结构变化对和黏附强度的影响。
  • 根系分泌物对土壤碳的保护作用的机制
    主要讨论了根系分泌物对土壤中的碳的保护作用,研究过程中应用unisense氧气微电极对根际周围加入不同的渗入液(草酸、葡萄糖等)后对应的氧浓度剖面分布进行了测试,从而确定了根系分泌物对根际微区微生物呼吸速率的影响。获得的氧浓度剖面表明了草酸的加入显著降低了周围土壤微生物对O2的应用的有效性,其影响的最高深度可达5mm,而葡萄糖和乙酸的添加量则局限在1.5 mm处。草酸处理中的土壤内的微生物呼吸作用超过使用葡萄糖的效果。这也进一步了解根际碳矿化的加速(即启动效应)是否是由渗出物从保护性的矿物-有机结合中释放碳的能力所促进。并发现了一种由根、根相关的真菌和细菌产生的有机酸(草酸),具有较强的金属络合能力,对微生物的生物能利用有限。根际上述的相关实验结构,研究人员发现一种常见的根分泌物草酸会促进使有机化合物从与矿物的保护性联系中释放出来而造成的碳损失。而通过加强微生物与以前的矿物保护化合物,这种间接机制会加速碳损失的过程,该研究结果也为“启动”现象背后的生物-非生物耦合机制提供了一些见解,并挑战了关于矿物质相关的碳是受微生物保护的假设机制
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