简介:微管道(MP)一直是SiC晶体中的主要缺陷。其它的结构缺陷有:位错,堆垛层错和本征点缺陷及其与杂质所形成的复合体。除高质量晶体外,具有平滑的、无缺陷表面的衬底对于生长出器件级高质量外延层也很关键。晶片加工过程中可能在衬底表面上感生出缺陷(例如划痕或亚表面损伤),它们对随后所生长的外延层及所制器件都有很不利的影响。
简介:阐述管道腐蚀缺陷各种评价方法的理论基础,以用于分析因塑性破坏机制而在内部压力和轴向荷载共同作用下失效的中-高韧性钢材腐蚀缺陷的弹塑性行为的分析模型、给出相应评价方法的公式。并对国内外腐蚀剩余强度评价模型进行初步比选,确定最优的腐蚀缺陷评价方法。为此选择某条输油管道在试运行阶段发生的腐蚀缺陷为案例进行评价得出结果,根据相应的规范制定相应的维修计划,用于以最低的保守程度预测内部压力下单个缺陷的剩余强度,进而显著降低管道维护和修理成本。
简介:软包装行业印刷速度快、材质多,导致了在印刷过程中会产生刀丝、漏印、色差、套印不良等印刷缺陷。为了帮助印厂完善质量体系、促进产品升级、降低成本、保证出厂质量,凌云公司在2003年推出了软包装印刷质量检测整体解决方案。方案利用先进的机器视觉技术,采用线阵相机采集图像的方式进行检测,大大提升了设备的精准度。方案涵盖软包装在线和离线检测系统,目前已帮助浙江金石、昆山生力、上海印亿、厦门鑫叶、浙江诚信在内的30多家软包装印刷企业全面提升产品质量。
简介:针对目前国内外金属板材表面缺陷检测技术的进展,通过分析板材中常见的缺陷形式,介绍了金属板材表面缺陷检测的常用技术。主要论述了机器视觉表面检测技术中在线检测的应用及发展,并展望了检测技术的发展动向。
简介:
简介:随着大规模集成电路和封装技术的发展,电路元器件高度集中,元器件的散热成为一个突出的现实问题,直接影响到所使用的各种高精尖设备的寿命和可靠性。
简介:市场上600万或800万的高分辨率相机已经很常见了.哪种产品最适合你呢?
简介:石墨烯研究小组获得了2010诺奖,许多研究者对其进行了研究分析和预测。作为二维材料,石墨烯是一个基于石墨构筑单元结构。文章的量子理论计算显示,悬浮石墨烯的稳定尺寸受到量子隧道效应限制,制备超过100微米以上稳定光滑的单层悬浮石墨烯可能性极小。在衬底上石墨烯可以获得高达30英寸以上的尺寸,但是它会容易发生卷曲和破损以获得再次稳定。多层石墨烯尺寸达到数百微米后,基于同样的原因很难分层获得完美光滑的石墨烯。
简介:美国麻省理工学院的研究人员通过一种插座转换设备使发光二极管(LED)能够比其消耗的电功率释放出更多光功率,电源转换效率可达到100%以上。相关研究发表于最新一期的《物理评论通讯》上。
简介:本文主要分析了影响油墨附着牢度的几大原因,包括油墨树脂体系、颜料分散度、溶剂、薄膜表面处理效果、薄膜吸湿性能、浅网印刷等因素,并介绍了相应的解决方法。
简介:据奥地利维也纳市场咨询公司InterconnectionConsulting的报告预计,2013年6个欧洲国家的商用柜式空调市场规模约为110万台,总价值为36亿欧元(合45亿美元)。这其中包括单体空调、分体空调、VRF系统、冷水机和屋顶式空调。
简介:使用了DiGICⅡ图像处理器的IXUS相机有哪些令人吃惊的功能呢?
简介:一种绿色环保型高电导率纳米粉体材料近期在中国科学院长春应用化学研究所研制成功,并获得国家知识产权局的专利授权。
简介:为优化滚动转子式压缩机含油率,采用CFD方法对某型号滚动转子式缩机油气循环进行三维模拟,深入分析其机制,提出更适合量产的优化方案,并对优化方案进行CFD模拟和试验验证。结果表明优化方案能够有效降低滚动转子式压缩机上腔体的含油率,满足压缩机开发需求。
简介:全球首批量产石墨烯手机在重庆首发。这款名为影驰"SETTLERα(开拓者α)"的石墨烯手机,核心技术由中国科学院重庆绿色智能技术研究院和中国科学院宁波材料技术与工程研究所开发,采用最新研制的石墨烯触摸屏、电池和导热膜等新材料。
简介:从各向同性钢的生产实际出发,研究了同一平整延伸率下不同平整张力和平整轧制力的匹配对各向同性钢屈服延伸的影响。在同一平整延伸率下,平整张力变化对平整轧制力的影响很大,平整轧制力比平整张力更利于消除带钢的屈服延伸,所以生产各向同性钢必须采用大轧制力小张力的平整延伸率控制模式以防止冲压后出现拉伸应变痕,而且平整张力越小,轧制力越大,各向同性钢的抗时效性越强,这是因为平整轧制力比平整张力能产生更多的可移动位错。
简介:美国几所大学的研究人员合作开发出一种热光电系统,有望将太阳能电池的转换效率提高到80%。该研究成果发表在10月16日出版的《自然·通讯》杂志上。
简介:据悉,不久前在上海举办的“第四届(2010)国际太阳能光伏大会暨(上海)展览会”上,河南思可达新型能源材料有限公司展出了透射率为97%以上的“超透射玻璃”。
简介:据美国物理学家组织网日前报道,美国得克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员表示,根据有关太阳能能量转换机制的全新研究,利用一种有机塑料半导体材料,可使传统太阳能电池的效率显著增加,从31%提升至44%。领导这一研究的该校化学系教授朱晓阳及其团队发现,利用一种有机塑料半导体材料,可使从太阳光子收获的电子数量增加一倍。
SiC生产中缺陷现状
管线钢腐蚀缺陷评价方法研究与应用
真正的100%软包装印刷缺陷检测设备
金属板材表面缺陷检测发展现状
扫描分辨率确定原则
如何减少液体包装破包率
具有高导热率的新型环氧树脂
高分辨率相机横向测试
无缺陷石墨烯尺寸稳定性理论限制探讨
美找到低压下提高LED发光率新法
降低油墨附着牢度差故障率的方法
欧洲空调市场将保持3.3%的增长率
佳能IXUS 700——高分辨率的时尚
我国发明新型高电导率纳米粉体材料
滚动转子式压缩机含油率仿真分析及优化
全球首款量产石墨烯手机屏幕透光率达97.7%
平整张力对各向同性钢屈服延伸率的影响
美研发太阳能电池转换率80%热光电系统
透射率高达97%以上的太阳能电池用玻璃问世
并五苯半导体可使太阳能电池转化率达44%