本發明涉及一種耐低溫液體松香樹脂及其生產方法,該松香樹脂的重量組份為:一級松香95~100千克、三甘醇15~30千克、強酸催化劑0~0.5千克、抗氧劑0~0.2千克、亞磷酸三酯0~0.5千克;其生產方法:A、將一級松香溶解后進入反應釜,同時加入強酸催化劑和抗氧劑,當溫度達到220℃慢慢加入三甘醇;之后,將溫度升至265℃±5℃恒溫進行酯化反應后取樣化驗酸值;B、酸值合格后開始真空脫水;C、脫水完成后,放料至冷卻釜,待溫度冷卻至200℃±5℃時,再加入亞磷酸三酯攪拌,放料包裝。采用本發明,能加強和改善產品在低溫環境下變脆失效的現象,據測試結果表明,使用本產品作為增粘劑的壓敏膠,在-30℃下測試12小時其性能仍然無明顯變化。
本發明涉及一種耐低溫液體松香樹脂及其生產方法,該松香樹脂的重量組份為:一級松香95~100千克、三甘醇15~30千克、強酸催化劑0~0.5千克、抗氧劑0~0.2千克、亞磷酸三酯0~0.5千克;其生產方法:A、將一級松香溶解后進入反應釜,同時加入強酸催化劑和抗氧劑,當溫度達到220℃慢慢加入三甘醇;之后,將溫度升至265℃±5℃恒溫進行酯化反應后取樣化驗酸值;B、酸值合格后開始真空脫水;C、脫水完成后,放料至冷卻釜,待溫度冷卻至200℃±5℃時,再加入亞磷酸三酯攪拌,放料包裝。采用本發明,能加強和改善產品在低溫環境下變脆失效的現象,據測試結果表明,使用本產品作為增粘劑的壓敏膠,在-30℃下測試12小時其性能仍然無明顯變化。
本實用新型公開了一種船用七氟丙烷滅火裝置控制系統。它包括滅火控制裝置、溫感探測器、煙感探測器、光感探測器、主電源、備用電源、緊急啟動/停止按鈕、顯示器、控制面板、聲光報警器、放氣指示燈、設備聯動裝置、滅火啟動裝置、壓力信號發送器、七氟丙烷儲存瓶、七氟丙烷容器閥電磁啟動器、釋放閥電磁啟動器、應急操作盤、氮氣儲存瓶、氮氣儲存瓶容器閥等。本實用新型采用了自動、手動、應急操作三種滅火啟動方式,提升了系統的可靠性,避免系統應付突發事件時失效發生;同時采用滅火啟動裝置延遲時間可調技術,配套應用時可根據防區場所實際情況來調節滅火啟動裝置延遲時間,進而保證防護區域人員能及時安全撤離,提升了系統應用適應性。
本發明公開了一種船用七氟丙烷滅火裝置控制系統及其方法。它包括滅火控制裝置、溫感探測器、煙感探測器、光感探測器、主電源、備用電源、緊急啟動/停止按鈕、顯示器、控制面板、聲光報警器、放氣指示燈、設備聯動裝置、滅火啟動裝置、壓力信號發送器、七氟丙烷儲存瓶、七氟丙烷容器閥電磁啟動器、釋放閥電磁啟動器、應急操作盤、氮氣儲存瓶、氮氣儲存瓶容器閥等。本發明采用了自動、手動、應急操作三種滅火啟動方式,提升了系統的可靠性,避免系統應付突發事件時失效發生;同時采用滅火啟動裝置延遲時間可調技術,配套應用時可根據防區場所實際情況來調節滅火啟動裝置延遲時間,進而保證防護區域人員能及時安全撤離,提升了系統應用適應性。
本發明公開了一種化工設備的襯里方法,提供了一種制作成本低,通過真空吸附將襯里緊襯在容器內,提高了設備的耐高溫和耐負壓性能的防腐氟塑料襯里的真空粘接方法,解決了現有技術中存在的在高溫或負壓工況條件,襯里層易發生塌陷、起鼓、破裂等現象,導致防腐襯里失效等的技術問題,其過程大致包括,裁制若干塊可完整平貼在容器內的防腐氟塑料板,并在防腐氟塑料板與容器內壁上分別涂刷高分子粘合劑,晾干后再于防腐氟塑料板的粘貼面放置若干條交叉排列的纖維繩并平貼在容器內壁上,在纖維繩交叉點對應的容器壁上設置通孔與真空設備相連通,再用膠布將防腐氟塑料板的四周封牢后抽真空,并外加對應的容器區域進行初步硫化,待全部防腐氟塑料板粘貼后對接縫進行熱熔焊,二重檢漏后蒸汽保壓,完成二次硫化。
本發明涉及風力發電技術。一種風力發電機,包括制動單元、立柱、通過偏航軸承連接在立柱上的機箱、位于機箱內的發電機和驅動發電機發電的風葉,偏航軸承連接有制動圈,制動單元包括液壓制動器和彈簧制動器,液壓制動器包括動態密封圈、制動油缸、活塞、液壓制動部摩擦片和泄漏檢測機構,彈簧制動器包括彈簧制動部摩擦片和彈簧,泄漏檢測機構包括環形油溝、油罐和檢測機構,動態密封圈包括充氣密封圈和氣源。本發明具有發電機轉軸抗震性好的密封圈失效泄漏時能夠及時發現且產生泄漏后能夠有效避免液壓油漏到制動圈上的優點,解決了現有的風力發電機產生泄漏時不能夠及時發現和發電機轉軸抗振效果差的問題。
本發明涉及風力發電機。一種風力發電機偏航制動機構,包括制動圈和制動單元,制動單元包括液壓制動器和彈簧制動器,液壓制動器包括動態密封圈、制動油缸、活塞、液壓制動部摩擦片和泄漏檢測機構,彈簧制動器包括彈簧制動部摩擦片和彈簧,泄漏檢測機構包括設置在制動油缸的環形油溝、油罐和檢測機構,動態密封圈包括套設在活塞上的充氣密封圈和氣源,環形油溝位于靜態密封圈和充氣密封圈之間。本發明提供了一種密封圈失效泄漏時能夠及時發現且產生泄漏后能夠有效避免液壓油漏到制動圈上的風力發電機偏航制動機構,解決了現有的風力發電機偏航制動機構產生泄漏時不能夠及時發現的問題。
本發明涉及一種用于晶圓外延處理的自動化設備及其操作方法,包括外輪廓檢測臺、晶圓反應臺和第一機械手,所述的外輪廓檢測臺右側安裝有晶圓反應臺,晶圓反應臺上端轉動安裝有轉臺,所述的外輪廓檢測臺上轉動安裝有與轉臺對應的第二機械手,所述的外輪廓檢測臺和晶圓反應臺的上端安裝有密封罩,所述的密封罩左端安裝有與密封罩連通的置換腔平臺。本發明有效降低晶圓的膜厚和電阻率波動、解決晶圓因在支撐器上位置偏差過大導致產品失效等問題。
本發明涉及風力發電技術。一種風力發電機,包括制動單元、立柱、通過偏航軸承連接在立柱上的機箱、位于機箱內的發電機和驅動發電機發電的風葉,偏航軸承連接有制動圈,制動單元包括液壓制動器和彈簧制動器,液壓制動器包括動態密封圈、制動油缸、活塞、液壓制動部摩擦片和泄漏檢測機構,彈簧制動器包括彈簧制動部摩擦片和彈簧,泄漏檢測機構包括環形油溝、油罐和檢測機構,動態密封圈包括充氣密封圈和氣源。本發明具有發電機轉軸抗震性好的密封圈失效泄漏時能夠及時發現且產生泄漏后能夠有效避免液壓油漏到制動圈上的優點,解決了現有的風力發電機產生泄漏時不能夠及時發現和發電機轉軸抗振效果差的問題。
本發明涉及風力發電機。一種風力發電機偏航制動機構,包括制動圈和制動單元,制動單元包括液壓制動器和彈簧制動器,液壓制動器包括動態密封圈、制動油缸、活塞、液壓制動部摩擦片和泄漏檢測機構,彈簧制動器包括彈簧制動部摩擦片和彈簧,泄漏檢測機構包括設置在制動油缸的環形油溝、油罐和檢測機構,動態密封圈包括套設在活塞上的充氣密封圈和氣源,環形油溝位于靜態密封圈和充氣密封圈之間。本發明提供了一種密封圈失效泄漏時能夠及時發現且產生泄漏后能夠有效避免液壓油漏到制動圈上的風力發電機偏航制動機構,解決了現有的風力發電機偏航制動機構產生泄漏時不能夠及時發現的問題。
本發明涉及一種用于晶圓外延處理的自動化設備及其操作方法,包括外輪廓檢測臺、晶圓反應臺和第一機械手,所述的外輪廓檢測臺右側安裝有晶圓反應臺,晶圓反應臺上端轉動安裝有轉臺,所述的外輪廓檢測臺上轉動安裝有與轉臺對應的第二機械手,所述的外輪廓檢測臺和晶圓反應臺的上端安裝有密封罩,所述的密封罩左端安裝有與密封罩連通的置換腔平臺。本發明有效降低晶圓的膜厚和電阻率波動、解決晶圓因在支撐器上位置偏差過大導致產品失效等問題。
本實用新型公開了一種電動葫蘆限位裝置,涉及電動葫蘆限位技術領域,包括齒輪軸、位移檢測傳感器和PLC控制板,所述齒輪軸位于電動葫蘆內,所述齒輪軸貫穿PLC控制板,所述PLC控制板上設有位移檢測傳感器,所述位移檢測傳感器位于齒輪軸旁,所述PLC控制板與位移檢測傳感器電連接,所述齒輪軸上設有感應點,所述感應點與位移檢測傳感器配合。具有如下有益效果:(1)結構簡單,穩定可靠。(2)可以無接觸的實現電動葫蘆限位和控制升降高度的功能。(3)對電動葫蘆的結構影響小,限位不易失效。
本發明公開了一種上電緩沖電阻的性能測試方法,考慮到待測緩沖電阻在損壞后通常會形成斷路,直流電源便無法正常地通過待測緩沖電阻為儲能電容充電,因此本申請可以在儲能電容被充電預設時段后且儲能電容的電壓值不大于預設閾值的情況下判定待測緩沖電阻失效,能夠準確地對上電緩沖電阻的性能進行測試,也即能夠在已知上電緩沖電阻性能的情況下對伺服驅動器或者變頻器進行使用,消除了安全隱患。本發明還公開了一種上電緩沖電阻的性能測試裝置及設備,具有如上上電緩沖電阻的性能測試相同的有益效果。
本發明提供了一種無色彩場景視頻中對特定目標區域的偵測方法和裝置,該方法和裝置綜合利用無色彩視頻中的亮度、紋理、輪廓和動態性等不同時空信息構建視頻場景區域類型描述器,以此對特定目標區域進行偵測和確定,該視頻場景區域類型描述器各個信息通道上的特征提取和計算方法簡單高效、實時性好,視頻樣本學習效率高,并可實現實時在線訓練;此外,該方法和裝置在計算視頻場景區域類型描述器各通道的類型值時,還引入了并行計算的方法,顯著地提高了方法的整體運算效率,從而克服了現有方法實施在無色彩視頻中對特定目標區域檢測時運算效率低、實時性差,甚至會失效性的問題。
本發明提供了一種無紋理場景視頻中對特定目標區域的偵測方法和裝置,該方法和裝置綜合利用無紋理視頻中的顏色、輪廓和動態性等不同時空信息構建視頻場景區域類型描述器,以此對特定目標區域進行偵測和確定,該視頻場景區域類型描述器各個信息通道上的特征提取和計算方法簡單高效、實時性好,視頻樣本學習效率高,并可實現實時在線訓練;此外,該方法和裝置在計算視頻場景區域類型描述器各通道的類型值時,還引入了并行計算的方法,顯著地提高了方法的整體運算效率,從而克服了現有方法實施在無紋理視頻中對特定目標區域檢測時運算效率低、實時性差,甚至會失效性的問題。
本申請提供了一種半導體激光器的故障分析方法、樣品的制備方法及系統。該方法包括:通過固化劑對待分析半導體激光器進行封膠固化,固化劑以及TO支架形成密封區域將芯片密封在密封區域內;對封膠固化后的待分析半導體激光器進行研磨直至所述芯片的晶背露出,得到研磨后的半導體激光器;基于晶背在對研磨后的半導體激光器進行熱點定位以便進行失效分析,以此可以使得有激光器晶背完全露出,避免因研磨應力過大導致的器件研磨露出后導致損傷或碎裂,突破了目前激光器樣品只能從正面進行失效定位之瓶頸。
本發明公開了晶體硅太陽能電池組件熱斑失效防治系統,包括晶體硅太陽能電池組熱斑測試模塊、晶體硅太陽能電池組熱斑處理模塊、晶體硅太陽能電池組熱斑預防模塊和晶體硅太陽能電池組熱斑治理模塊。超過閾值,則通過晶體硅太陽能電池組熱斑治理模塊進行治理,采用輪廓提取函數進行熱斑輪廓的提取,再針對所提取的輪廓進行特征測算,再將測算結果反饋至晶體硅太陽能電池組熱斑預防模塊和晶體硅太陽能電池組熱斑治理模塊,從而達到了高效和實時對太陽能電池組件進行熱斑的檢測、預防和治理的效果,避免了太陽能電池組件的各種損傷,實現了提高檢查和預防以及治理效率的目標,利于極大地縮減人力檢查和防護運營,更加利于大規模地應用。
本發明公開了一種基于應力分析的主軸軸承壽命預測方法,涉及主軸壽命評估技術領域,包括以下步驟:建立累積失效數學模型,依據方法求解出二參數威布爾分部的兩個未知數,得到軸承預測數學模型。本發明通過在內設置有數學模型建立法,對于軸承壽命進行分析時,還可對于影響軸承壽命的因素進行分析,從而可提高軸承壽命的預測的精準度,還在方法內設置有主軸軸承壽命預測可靠性評估方法,可對于多組數據進行檢測,將多個訓練軸承的健康指數繪制得到失效閾值圖,利用ACPSO優化雙指數模型將后續衰退時間帶入參數確定好的公式,從而得到最為精確的軸承的剩余使用壽命,進一步提高了壽命預測的精準度,整體方法使用效果好,結構準確度高,且也不復雜。
本發明提供了一種采用打線工藝封裝的芯片的開封方法、應用和失效分析方法,涉及半導體技術領域,具體包括:先對封裝芯片樣品進行晶粒定位,并對晶粒對應的位置進行封裝體減薄,然后通過預設配比的配置酸去除減薄后的所述封裝芯片樣品表面的環氧樹脂,然后對晶粒進行表面清洗并晾干。這樣,采用激光減薄封裝體和的配置酸對采用打線工藝封裝的芯片進行開封,通過一種配置酸即可開封目前市場上常見封裝芯片樣品,避免了因判斷打線材質失誤導致打線被腐蝕的問題,為后續有源區的失效分析提供了前提條件。
本發明提供了一種暴露絕緣體上硅器件有源區的方法、應用和失效分析方法,涉及有源區失效分析技術領域。該暴露絕緣體上硅器件有源區的方法,針對有源區下方深埋有氧化層的這種具有特定結構的絕緣體上硅器件,先去除金屬層之后采用特定組成的第一腐蝕液于特定時間內去除多晶硅層,然后將接觸孔層去除,最后再將氮化硅層和絕緣氧化硅層去除,從而使得有源區完全暴露。上述方法避免了采用現有去層方法導致深埋氧化層與硅襯底產生分離的問題,打破了目前絕緣體上硅器件無法去層至有源區的空白,使得有源區可以完全且完好的暴露,對后續于有源區的失效分析提供了前提條件。本發明還提供了上述暴露絕緣體上硅器件有源區的方法的應用和失效分析方法。
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