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  • 清华大学研发出超级生物胶水,和502一样强!可加速伤口愈合、几乎不结痂!

    清华大学刘凯教授及德国亚琛工业大学Andreas Herrmann教授合作,报道了一种生物兼容和可生物降解的蛋白质基粘合剂,无需共价键,由阳离子超荷电多肽和阴离子十二烷基苯磺酸钠表面活性剂组成的复合物,赖氨酸与表面活性剂的摩尔比为 1:0.9,在多重超分子相互作用驱动下,从而实现超强粘附,达到16.5 MPa,是常规生物胶水的10倍。

    2021/06/17 更新 分类:科研开发 分享

  • 可靠性|电机控制器的可靠性风险评估体系设计与应用

    电动汽车对零部件可靠性的要求非常高,而作为电动汽车“三电”之一的电机控制器,是集强电转换驱动、弱电检测控制于一体的机电部件,其设计制造的复杂程度与服役应用的严酷工况,对产品可靠性提出了更加苛刻的要求。如何建立一套合理高效的可靠性工作体系,以指导电机控制器的可靠性管理与技术工作,一直是电机控制器的研发与验证工作的重点。

    2021/07/23 更新 分类:科研开发 分享

  • 可拉伸自修复水凝胶人造皮肤

    作者展示了单层水凝胶人造皮肤的设计和工程,该皮肤坚固、坚韧,并且能够在损坏后完全自愈其机械和电性能。作者说明了水凝胶作为应变和压力传感器的成功应用,用于复杂的运动监测、声音传感和空气或水中的流量检测。SHARK在批量重塑和3D打印方面的出色可加工性允许构建设计人员可自我修复的传感器芯片。凭借改进的机械、电学和自愈特性,预计这种新型电容水凝胶传感

    2021/08/18 更新 分类:科研开发 分享

  • 304L不锈钢在硝酸工业环境中的长周期腐蚀行为

    本文对304L不锈钢进行3次长周期现场挂片浸泡腐蚀试验,研究了304L不锈钢的长周期腐蚀行为。结果表明:304L不锈钢发生了不同程度的晶间腐蚀及腐蚀减薄,硝酸还原反应器催化剂中的钯是急剧加速304L不锈钢腐蚀的主要介质,与304L不锈钢形成电偶效应,从而加速304L不锈钢的腐蚀,在该工艺条件下不推荐304L不锈钢作为脱重塔底区域的材料。

    2021/09/13 更新 分类:科研开发 分享

  • 锂电常用正负极材料电阻率分析

    锂离子电池倍率性能与电池电阻息息相关,电池电阻包含离子电阻和电子电阻。在实际电池研发以及生产过程中,离子电阻部分需在电池成品端进行评估,而电子电阻部分可在材料及极片端进行快速评估,因此,对锂电正负极材料电阻率的测试对材料工艺稳定性和成品电芯的电阻预估有重要意义。

    2021/10/29 更新 分类:科研开发 分享

  • 连接器短路异常失效分析案例

    连接器组装后运行出现短路的异常,该短路异常失效比例为50%,客户反馈异常批次使用的原料含40%的回收料。客户委托实验室进行比对测试,分析产生异常的原因如下:连接器所使用原料的不一致性使得连接器制品在电性能上产生差异,进而导致在组装后运行中出现短路现象。建议使用TGA手段进行原料监控,并严格把控回收料质量,以保障产品稳定。

    2021/11/20 更新 分类:检测案例 分享

  • 超长周期温循/高温/湿热应力的长江存储XtackingTM键合界面可靠性研究

    研究人员对XtackingTM键合界面进行了可靠性测试验证。结果表明,经过超长时间的热应力及湿热应力(如7000小时)后,键合界面表现出了稳定的电性能和良好的粘结强度,远高于行业的一般要求(如1000小时)。此外,在长时间温度循环试验后的拉力测试也进一步证明了键合界面具有良好的强度和电气稳定性。

    2022/03/14 更新 分类:科研开发 分享

  • 世界主要电动汽车充电连接器标准详解

    显而易见的,以纯电为主的新能源汽车已成为汽车行业的大势所趋。但是电动汽车在电池技术难以在短时间取得突破的现状下,广泛布局充电设施,希望通过充足的充电设备为车主解决后顾之忧。而电动汽车充电连接器作为充电设备中至关重要的元件,因为各国标准不一,已经面临直接冲突的状况。在此我们为大家梳理一下世界各类电动汽车充电连接器标准。

    2022/04/24 更新 分类:行业研究 分享

  • 二氧化硅气凝胶在保温隔热领域应用的研究进展

    得益于二氧化硅气凝胶众多优异特性,其已成功应用在众多领域,如催化剂载体材料、隔音材料、保温隔热材料、有毒气体吸附材料和宇宙尘埃收集材料等,展现了气凝胶巨大的应用前景。随着新能源汽车,特别是锂离子电池能量密度的不断提升,电芯的隔热防火日益成为最重要的话题之一。

    2022/11/09 更新 分类:科研开发 分享

  • NCM811锂离子电池高温存储性能衰退机理

    实验方案以共沉淀-高温烧结法自主合成的高镍NCM811材料为研究体系,将NCM811/石墨软包电池在60℃满充条件下进行存储实验,电池的高温存储寿命约为180天;为了提高电池的存储寿命,研究人员对存储前后的电芯进行拆解,对正极发生的相关变化进行表征分析,探究电池存储失效中正极影响的相关作用机制。

    2022/11/28 更新 分类:科研开发 分享