更新日期: 2024-04-27

标准电子组装设计中采用的强制空冷线路板的热性能试验

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标准电子组装设计中采用的强制空冷线路板的热性能试验 4.5

1.绪言 电子设备设计最近取得的进展,即采用了集成电路(IC)元件和大规模集成(LCI)器件,导致了电子线路的超小型化。由于这些新线路的功率密度较高,因此,要有足够冷却的重要

废弃线路板浮选试验的灰色模型研究 废弃线路板浮选试验的灰色模型研究 废弃线路板浮选试验的灰色模型研究

废弃线路板浮选试验的灰色模型研究

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电子废弃物的资源化既能实现资源的二次利用,又能防止环境污染,具有重要的理论意义和应用价值。介绍了-0.5mm废弃线路板浮选分选试验,运用gm(0,n)模型对废弃线路板浮选试验建立了灰色模型,与实际分选结果比较表明,该模型平均相对残差小于1.9%,可以对废弃线路板浮选的分选试验结果进行预测。

真空热解预处理对回收废线路板中铜的影响 真空热解预处理对回收废线路板中铜的影响 真空热解预处理对回收废线路板中铜的影响

真空热解预处理对回收废线路板中铜的影响

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先采用间歇式固定床真空热解中试装置对废线路板进行真空热解前处理,然后利用剪切破碎和气流分选方法对真空热解渣中的金属铜进行回收,着重分析与讨论真空热解过程中线路板的分层机理,真空热解对破碎过程中铜单质解离度及破碎规律的影响,真空热解对气流分选过程中铜品位及回收率的影响。结果表明:真空热解强化线路板各材料层之间的分层效果显著,增大了粗粒级破碎物料中铜单质的解离度及铜的质量分布率,大幅度提高了分选产品中的铜品位及回收率,铜的回收指标远远优于未经真空热解前处理的线路板。尺寸为40mm×40mm的线路板先在升温速率15℃/min、反应温度600℃、绝对压力20kpa及恒温时间60min的条件下进行真空热解前处理,再经剪切破碎,对于粒级为0.45~4.0mm的破碎产物,铜单质的解离度大于97.06%,铜的质量分布率为98.64%,回收产品中铜品位为99.50%,铜的总回收率为99.86%。

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阴离子交换萃取体系对废旧电子线路板中铜的提取 阴离子交换萃取体系对废旧电子线路板中铜的提取 阴离子交换萃取体系对废旧电子线路板中铜的提取

阴离子交换萃取体系对废旧电子线路板中铜的提取

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阴离子交换萃取体系对废旧电子线路板中铜的提取 4.5

主要研究了三异辛胺(n235)的阴离子交换萃取体系对废旧电子线路板中铜的提取。萃取体系的组成为n235(40%)—异辛醇(20%)—煤油(40%),在hcl介质中对铜进行萃取,在实际样品的应用中,有较为满意的结果。得到了99.06%的硫酸铜晶体。

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铸石制品性能试验方法 耐急冷急热性能试验

铸石制品性能试验方法 耐急冷急热性能试验

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铸石制品性能试验方法 耐急冷急热性能试验 4.8

筑神-建筑下载:http://www.***.*** 铸石制品性能试验方法耐急冷急热性能试验 1主题内容与适用范围 本标准规定了铸石制品耐急冷急热性能试验用的设备器具、试样、试验步骤以及 试验结果的表述方法。 本标准适用于辉绿岩、玄武岩、贞岩等铸石板材耐急冷急热性能的测定。 2方法提要 使一定数量的试样受到规定温差的温度急剧变化,根据试样的损坏数量来评价铸 石板材的耐急冷急热性能。 本标准规定了水浴法和气浴法两种方法,水浴法为仲裁方法。 3水浴法 3.1设备器具 3.1.1恒温水浴:尺寸约700mmx500mnzx600mm:水容量不小于160l,水温可 控制在70±1℃,80±1℃,90±1℃。 3.1.2冷水槽:规格及水容量与恒温水浴相同,水温可保持在20±1℃。 3.1.3水银温度计:0-1

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闭式冷却塔空冷传热性能的试验研究及优化运行 4.5

收稿日期: 2012-09-14 基金项目: 上海市宝山区科学技术委员会资助项目(cxy-2010-03) 文章编号: 1005-0329(2013)06-0070-4 闭式冷却塔空冷传热性能的试验研究及优化运行 钱泰磊 1 ,吴佳菲 1 ,朱冬生 1 ,郑伟业 1 ,李 霞 1 ,周洪剑 2 (1.华东理工大学承压系统与安全教育部重点实验室,上海200237;2.上海宝丰机械制造有限公司,上海200436) 摘 要: 搭建了扭曲管闭式冷却塔的换热实验平台,在空冷模式下通过测试在不同风机频率以及风机频率固定时不同 的管内流体进口温度、空气干球温度情况下闭塔的传热性能、流动阻力和能耗,得到了风机频率、管程体积流量以及管程 进口温度、环境温度对综合传热性能和空冷传热量的影响,进而得出优化闭塔空冷换热的方式,并推导出在不同的季节 温度下最合理的运行方式。同时本

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自动百叶窗装置热性能的试验研究 4.8

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电子线路板的防静电包装 4.5

叙述了静电产生的原因及静电对电子线路板的危害,介绍了电子线路板的防静电包装方案及检测技术

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电子线路板的防静电包装 4.3

本文叙述了静电产生的原因及静电对电子线路板的危害,还介绍了电子线路板的防静电包装方案及检测技术。

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电子线路板的防静电包装 4.6

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电子线路板的波峰焊接工艺

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电子线路板的波峰焊接工艺 4.5

本文主要阐述了电子线路板的波峰焊接设计要点、工艺流程、保证焊接质量的关键因素和波峰焊接注意事项等技术问题。

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悬浮电解法回收废旧电子印刷线路板中的铜 4.3

以废旧电子印刷线路板中的金属铜为处理对象,采用悬浮电解法制取纯铜粉。选择了4个影响铜粉的纯度、脱落率和电流效率的因素,每个因素3个水平进行正交实验。实验结果表明,硫酸铜的浓度、氯离子的浓度和电流密度对铜粉的纯度、脱落率和电流效率有较大的影响。通过对正交实验结果的分析得出最优的电解条件,在此电解条件下可得到铜粉的纯度99.8%、脱落率99.6%和电流效率99.7%。

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线路板(PCB)级的电磁兼容设计

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线路板(PCB)级的电磁兼容设计 4.7

印制电路板(pcb)的电磁兼容设计第1页共8页 线路板(pcb)级的电磁兼容设计 中国赛宝实验室:朱文立 1.引言 印制线路板(pcb)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接, 它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。随着信息化社会的发展, 各种电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能 否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,pcb的密度越来越高,pcb设计的好坏对电路的干扰及抗 干扰能力影响很大。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的pcb布线在电 磁兼容性中也是一个非常重要的因素。 既然pcb是系统的固有成分,在pcb布线中增强电磁兼容性不会给产品的最终完成带来附加费用。但 是,在印制线路板设计中,产品设计师往

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空调用水泵散热性能分析与试验研究 空调用水泵散热性能分析与试验研究 空调用水泵散热性能分析与试验研究

空调用水泵散热性能分析与试验研究

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空调用水泵散热性能分析与试验研究 4.6

针对空调用水泵在输送循环冷却/冷冻水时的特点,从理论上分析了水泵运行时对循环水产生加热的原因。以现有冷水机组为研究对象,对其中冷冻水侧水循环系统进行了试验研究。试验结果表明:调节水泵频率从40hz到60hz,水流量增加60%左右,而水泵耗功增加了近两倍,水泵注入循环水中的热量从0.21kw升高到0.66kw,而散热百分比仅有微弱的上升,从51%上升到56%。改变管道阻力来调节水泵流量从340l/h上升到800l/h,水泵耗功增加了30%左右,水泵注入循环水中的热量从0.38kw上升到0.46kw,而水泵散热百分比从57%降低到48%。通过试验数据说明了水泵散热对空调水系统的影响程度及其变化规律,为空调系统能量平衡误差分析提供了指导。

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超滤-纳滤组合工艺回用处理印刷线路板废水的试验 超滤-纳滤组合工艺回用处理印刷线路板废水的试验 超滤-纳滤组合工艺回用处理印刷线路板废水的试验

超滤-纳滤组合工艺回用处理印刷线路板废水的试验

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超滤-纳滤组合工艺回用处理印刷线路板废水的试验 4.8

印刷线路板生产过程中产生大量的清洗废水,它主要来源于表面研磨清洗和电镀铜、镍、锡清洗等工序,其污染物浓度较低,水量大,回收利用的意义重大.试验采用超滤-纳滤组合工艺回用处理印刷线路板一般清洗废水经化学处理后的出水,研究了不同操作条件下,废水中codcr、cu2+和tds(溶解性总固体)的去除效果及回收率.结果表明,在超滤运行压力为o.2mpa、进水流量为0.7m3/h和反冲洗周期为2h,纳滤膜系统运行压力为0.8mpa、进水流量1.0m3/h、进水ph为6~9和浓水回流比0.5的条件下,在40d的清洗周期内,组合工艺对codcr、cu2+和tds的平均去除率分别可达91.34%、98.91%和96.72%,平均产水率可达53.65%,处理成本为1.68元/t.

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自制线路板PCB线路板打孔钻孔机

自制线路板PCB线路板打孔钻孔机

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自制线路板PCB线路板打孔钻孔机 4.5

本文是钻孔机的宣传文,钻孔机主要用在自制pcb中钻孔,由于pcb 板上各种小孔很多,大多在1mm一下,如果用手持式的电钻,太容 易断钻头,而且还不易批量的钻孔。 本机上下采用台湾上银直线导轨,上下重复定位精度高,适合电 子爱好者自制电路板批量打孔。 整体外观图 电气控制开关 三档开关 外部启动停止内部启动 外部启动:电机运行由接近开关启动,手动下拉,检测到感应片后, 电机运行,检测不到感应片或开关处于停止位置,电机停 止。 内部启动:电机电机运行,开关处于停止位置,电机停止。 指示灯状态 停止:电机停止运行,绿色指示灯闪烁。 内部/外部启动:电机运行,绿色指示灯常亮。 保险丝熔断断:红色指示灯常亮 jt0夹头 同心度:+‐0.03mm 钻细小孔,不易断钻头 固定靠山 定位靠台,可以调节。批量钻孔时,方便定位。 长条形 l型 采用台湾上银直线导轨 此设备淘宝网店地

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阻燃性酚醛树脂印刷线路板粉碎处理中热解污染的试验研究 4.5

粉碎处理是机械法回收废印刷线路板的关键工艺,为提高粉碎过程的环境友好性,有必要对阻燃性酚醛树脂印刷线路板在粉碎中可能存在的热解污染进行试验研究。粉碎中局部瞬时温度可高达300℃,对fr-1型印刷线路板进行热重分析以确定这种局部高温是否会引起树脂的热解;并采用裂解-红外联用装置对样品裂解前后固相结构及裂解气相产物组分进行了红外光谱分析。结果发现,阻燃性酚醛树脂基板在250~350℃存在剧烈的热解失重,300℃时因热解质量损失的10%转化为气相产物,产物包括醛、酚、甲酚、溴酚、溴苯、溴甲酚、苯胺、甲醇等物质;因此,阻燃性酚醛树脂印刷线路板在粉碎中将会由于局部树脂热解而释放多种具有恶臭和剧毒性的有机污染物。

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超临界CO_2流体回收线路板的试验研究

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超临界CO_2流体回收线路板的试验研究 4.8

超临界co2流体技术被应用于废旧线路板的回收研究,利用高温高压回收装置对线路板进行了回收处理,采用质谱法分析了超临界co2流体中的固体溶质。试验结果表明,线路板中的溴化环氧树脂在处理过程中发生了o-ch2键、c(苯基)-c键以及c(苯基)-br键的断裂,从而将其分解为了以羟基和苯基为主要官能团的小分子量物质;由此阐明了超临界co2流体回收线路板的机理,并指出了进一步研究超临界co2流体回收废旧线路板的重点。

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电子线路板蚀刻废液中铜的回收新工艺

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电子线路板蚀刻废液中铜的回收新工艺 4.3

文章简述电子线路板蚀刻工艺中含铜酸性和碱性废液的处理回收工艺,采用本工艺回收生产饲料级硫酸铜,不仅成功地解决了该类含铜废液的达标排放问题,而且操作简单,生产的饲料级硫酸铜质量稳定、生产能耗低,其他副产物也得到回收,该工艺具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。

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溶剂法回收废弃印刷线路板中环氧树脂的试验研究

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溶剂法回收废弃印刷线路板中环氧树脂的试验研究 4.7

目前废弃印刷线路板的数量与日俱增,虽然对其中金属的提取和回收技术已经成熟,但是大量非金属材料提取和回收则没有合适的技术.文中介绍废弃印刷线路板的危害以及环氧树脂的回收方法.利用溶剂法对环氧树脂的回收进行了试验研究,得到了溶剂法回收环氧树脂的最佳实验条件为:反应温度80℃,反应时间3h,硝酸浓度8mol/l,其中废弃线路板质量:硝酸体积=10g∶50ml.

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青藏铁路客车电加热器换热性能的试验研究

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青藏铁路客车电加热器换热性能的试验研究 4.4

通过在低压箱内和试验室内(海平面处)对客车板式电加热器的表面温度进行测试,验证了当常用板式电加热器用于青藏铁路客车时,电热板和罩壳的表面温度都高于铁道行业标准规定的最高温度

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混凝土耐热性能试验及应用

混凝土耐热性能试验及应用

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混凝土耐热性能试验及应用 4.7

混凝土耐热性能试验研究及应用 摘要:对c30混凝土在高温状态下,进行不同粉煤灰掺量、不 同粗骨料粒径、不同种类粗骨料、细骨料条件下混凝土的烘干抗压 强度、300-700℃条件下的残余强度及耐压强度对比试验。结果表 明:减少水泥用量,提高粉煤灰及矿粉用量,降低水胶比,选择高 温体积稳定性的玄武岩粗骨料,配制耐热度为500℃的预拌混凝土, 并在工程中成功应用是可行的。 关键词:耐热混凝土相对耐压强度玄武岩粗集料粉煤灰掺量 最大粒径 由于工业的快速发展,对于普通混凝土的耐热性能提出了一定 程度的要求,特别在冶金、化工、建材等行业,但普通混凝土由于 所有材料的耐热性能差,在高温作用下会产生质量下降、强度降低、 大面积裂缝甚至坍塌现象。 普通混凝土受热易破坏原因:水泥石中的氢氧化钙和石灰岩质 的粗骨料在高温下均要产生分解,石英砂在高温下发生晶型转化而 体积膨胀及水泥石与骨料的热膨胀

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遮阳软卷帘隔热性能试验研究

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遮阳软卷帘隔热性能试验研究 4.8

为研究遮阳软卷帘的隔热性能,本文通过模拟太阳光源的遮阳系数测试平台,对3mm透明玻璃的得热系数、遮阳软卷帘的遮阳系数和不同状态下3mm透明玻璃内外表面温度进行了测试与分析。分析结果表明:遮阳软卷帘能阻挡约80%的太阳辐射热量,分析结果对遮阳软卷帘的实际隔热效果评价具有指导意义。

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水箱保温热性能试验表

水箱保温热性能试验表

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水箱保温热性能试验表 4.7

储热水箱保温性能检验单 编号: 工程名称工程地点 试验时间储热水箱温度环境温度风速试验人员 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 贮水箱试验期间的温降frfrttt。 试验开始时,贮水箱上下部水温的平均温度tr 试验结束时,贮水箱上下部水温的平均温度tf 试验期间11次环境温度的平均值,即贮水箱附近的平均环境温度tas(av) 根据上述测试数据和计算结果计算出在当地标准温差下的温降△tsd。贮水箱水温在当地标准温差下的温降△tsd 可用如下公式计算: )(2/)( )( avasfr sfr sd ttt ttt t(△ts太阳热水系统的当地标准温差,单位℃,可通过查表计算的出) 贮水箱的有效容积v≤2m3时,△tsd≤8℃;2m 3 <v≤4m3时,△

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废旧线路板中塑料的回收及利用 废旧线路板中塑料的回收及利用 废旧线路板中塑料的回收及利用

废旧线路板中塑料的回收及利用

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废旧线路板中塑料的回收及利用 4.5

总结了废旧线路板中塑料的回收处置方法和废旧线路板中塑料的回收利用现状。重点介绍了废旧线路板中塑料的物理回收法、热解回收法和溶液回收法,在综合比较废旧线路板中塑料回收利用的各种方法的基础上展望了废旧线路板中塑料回收利用的发展趋势。

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陈霖

职位:项目经理施工员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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