您当前的位置:检测预警 > 栏目首页

  • 斯坦福大学开发了一种磁控式折纸机器人

    斯坦福大学的Ruike Renee Zhao团队报道了一种磁控式的折纸机器人。通过有限元分析以及理论上推导和验证了爬行磁驱软体机器人上运动时所需的扭矩值,然后通过磁场控制对爬行机器人的扭矩进行控制,以实现对爬行机器人的前进和转向运动。同时,磁驱的优势在于可以提供无线驱动,从而实现机器人的小型化和绿色能源化的机器人设计。

    2022/04/12 更新 分类:科研开发 分享

  • 浅谈制药生产中冻干工艺之预冻

    在冷冻干燥过程中,物料的共晶点和共熔点是冻干工艺中最为重要的两个参数。物料预冻温度要低于物料共晶点5~10℃.保证物料完全冻结,若预冻温度过低,将延长冷冻时间,增加生产成本,浪费时间和能源;若预冻温度高于共晶点,则物料中的水分不能完全冻结,以至于水分不能完全以冰的形式升华,干燥过程容易发生局部沸腾和起泡现象.导致物料发生收缩和失形等质量问

    2022/07/12 更新 分类:科研开发 分享

  • DoE发布外置电源能效测试的新程序

    7月份,美国能源部(DoE)发布了关于外置电源(EPS)能效测试的新的程序文件。新的测试程序文件澄清了所涵盖的电源的类型,并提供了详细的测试配置的说明。为单电压多输出和不带输出线的外置电源的测试提供了更具体的说明; 还提供了允许在测试期间断开与外置电源自身功能无关的电路的说明。新程序也更好地描述了对单电压、多电压和自适应外置电源的要求。

    2022/08/04 更新 分类:科研开发 分享

  • 全面介绍锂离子电池的的原理、配方和工艺流程

    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。

    2022/08/16 更新 分类:科研开发 分享

  • 电缆色母粒关键技术及发展趋势

    色母粒(Color Master-batch)亦称为颜料浓缩物或颜料制备物,是把超常量的颜料(比例20-80%)经研磨或双螺杆挤出均匀地分散到树脂基体中而制得的颜色颗粒,用于在制造过程中为塑料着色。它具有添加量少、色泽稳定、无粉尘、无污染、节省能源、便于自动计量和运输等优点,在塑料制品着色工艺中被普遍应用。

    2022/08/18 更新 分类:科研开发 分享

  • 纯电动汽车高压配电系统的开发方法

    本文针对新能源汽车高压配电系统开发设计原则及方法进行说明,主要对配电系统中核心零部件,如高压电缆、接插件、熔断器和继电器进行选型说明,确保该配电系统在工 作过程中安全、可靠。并以某款纯电动车为例,对高压配电系统核心零部件进行匹配选型。后续如有需要,可根据此车 电气架构的变化对本方案进行调整以达到功能、性能的优化与提升。

    2022/09/28 更新 分类:科研开发 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

  • 新能源汽车电池外壳激光焊接工艺研究

    本文主要研究采用脉冲激光焊机对0.5毫米铝合金薄片焊接时,采用合适的焊接参数,焊前采用CCD实时成像技术监测母材拼接距离,定位准确后再进行焊接,焊接过程中选用平均焊接速度≥20mm/s,能够获得焊接熔深0.4~0.7mm,熔宽0.8~1.2mm,并且焊缝成形美观的焊缝。

    2022/11/22 更新 分类:科研开发 分享

  • 芳纶的特性、生产工艺与应用

    高性能纤维是指具有高強度、高模量、耐高溫、耐腐蝕、难燃烧、化学稳定性突出的纤维維。而在众多高性能纤维中,世界上达万吨以上规模生产的只有碳纤维、芳纶和超高分子量聚乙烯纤维等少数品种。其中芳纶以其优异的综合性能和多样的存在形式,使其成为目前应用最广、产量最大的高技术纤维,在国防、航天、航空、汽车等领域,以及新能源开发等方面都具有不可替代的

    2022/11/27 更新 分类:科研开发 分享

  • 中科院:固态电解质涂覆隔膜助力全固态电池再进一步!

    随着消费类电子产品,电动汽车以及电网储能系统的发展,锂离子电池成为不可或缺的储能器件,在能源领域发挥着举足轻重的作用,而更高的能量密度和安全性能也成为离子电池追求的目标。其中全固态锂电池有望采用金属锂为负极,可大幅提升锂离子电池的能量密度;同时由固态电解质替代易燃易爆的电解液,可阻止电池的燃烧爆炸,减少安全事故的发生。因此全固态锂电池

    2023/04/07 更新 分类:科研开发 分享