柔性电子 论文
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作者简介:李雪雨(1996-),女,南京理工大学硕士研究生,主要研究高分子材料改性,已经发表论文4篇。
收稿日期:2020-09-28柔性可穿戴电子设备已经成为近年来的研究热点[1, 2],广泛地应用于软机器人的健康监测,人体运动检测和电子皮肤等[3]。
导电水凝胶主要是在高分子水凝胶交联网络中添加导电物质(导电纳米粒子、导电聚合物)或引入导电离子形成。
导电水凝胶由于其广泛的弹性、生物相容性、柔韧性和高拉伸性而作为柔性可穿戴应变传感器的基体引起了研究者极大的关注[4,5],并逐渐成为柔性应变传感器最有前景的材料[6, 7]。
本文对导电水凝胶传感机理及研究进展进行了综述。
1 导电水凝胶的传感机理柔性应变传感器的传感机理可以分为压阻效应、压电效应和电容效应三大类[8],而导电水凝胶大部分是基于其中的压阻效应进行传感。
引起压阻效应的原因有导电网络几何结构的变化、导电粒子之间的间距变化、导电材料之间接触电阻的变化等[9]。
添加导电物质的水凝胶的传感现象和弹性体复合材料类似(图1),一般分为三个阶段[10]:(1)水凝胶产生形变,使得导电网络延展,电阻变化很小;(2)导电网络部分或者完全断开,导电通路减少;(3)导电网络遭到严重破坏,导电通路的数量进一步下降。
在应变释放后,传感器中的导电网络恢复初始状态,电阻减小。
离子型导电水凝胶的传感机理在于离子的迁移(图2),当其经历拉伸或压缩变形时,离子通道和迁移路径的长度发生变化,从而导致水凝胶的电导率发生变化。
当被拉伸时,离子通道变窄和迁移路径变长,导致离子相对慢的迁移速率,因此导致电阻的增加[12]。
图2 电场下离子迁移示意图[12]总的来说:导电水凝胶经历变形时,其内部离子通道或导电网络变形引起电阻改变进而影响导电性能的改变,当外力撤销后,因水凝胶的弹性等使得应变基于导电水凝胶的柔性应变传感器研究进展李雪雨1,朱玉宏2,温艳蓉2,贾红兵1(1.南京理工大学 教育部软化学和功能材料重点实验室,江苏 南京 210094;2.常州朗博密封科技股份有限公司,江苏 常州 213200)摘要:导电水凝胶具有良好的电性能、机械性能、生物相容性等,在电容器、调制器、传感器等领域具有广阔的应用前景。
输配电工程设计论文论文题目:直流输电工程中关键技术分析指导老师:学生姓名:学号:专业名称:[电气工程及其自动化]班级:2022年4月27日目录目录 (2)摘要 (3)一、引言 (4)二、特高压直流换流阀技术 (4)2.1、特高压直流输电的需求 (4)2.2、特高压直流输电的作用 (5)2.3、自主特高压换流阀开发的重大意义 (5)2.4、高压直流换流阀研发方式 (5)2.5、自主研发换流阀关键技术研究 (5)三、柔性直流输电技术 (6)3.1、柔性直流输电的系统结构和基本原理 (6)3.2、柔性直流输电的技术特点及其应用领域 (8)四、直流工程系统调试中的关键技术分析 (10)4.1、系统调试方案的编写 (10)4.2、最后断路器跳闸保护原理 (11)参考文献 (11)【题目】:直流输电工程中关键技术分析【英文题目】:“HVDC project in key technical analysis”【摘要】:高压直流输电技术通常包括常规高压/特高压直流输电技术、柔性直流输电技术和其它新型直流输电技术等。
本文主要介绍了柔性直流输电的系统结构、基本工作原理和技术特点和特高压直流换流阀技术以及直流工程系统调试过程中几个关键技术问题的分析和解决过程等。
【ABSTRACT】:HVDC technology typically include an analysis of conventional high pressure / UHV DC transmission technology, flexible HVDC HVDC technology and other new technologies. This paper describes the system architecture analysis and resolution process, the basic working principle and technical characteristics and flexible HVDC HVDC converter valve technology and engineering systems commissioning process DC several key technical issues and so on.【关键词】:柔性直流输电技术,高压直流换流阀技术,直流工程系统调试技术【key words】:Flexible HVDC technology, HVDC valve technology, HVDC system debugging techniques一、引言随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻,国家将大力开发和利用可再生清洁能源,优化能源结构。
录摘要 (1)第一章绪论 (2)1.1课题开发背景 (2)1.2研究现状及发展趋势 (2)第二章开发技术及相关理论 (4)2.1柔性电路板 (4)2.1.1 概述 (4)2.1.2柔性电路板的结构 (5)2.1.3 FPC的种类 (6)2.1.4 FPC柔性电路板的特点 (6)2.2最终品质管制 (7)2.2.1 概述 (7)2.2.2 FQC运作 (7)2.2.3 FQC检验缺失 (7)第三章 FQC产品检验与管理 (9)3.1FPC检验过程 (9)3.1.1 FQC 各检验工序的检验过程 (9)3.1.2 FQC的规范要求 (9)3.2品质管制体系的设置与运作 (12)3.2.1 工艺流程图 (12)3.2.2 QC(品质管制)的设置 (12)3.2.3 管制方式 (13)3.2.4 FQC管制方式 (13)结束语 (15)致谢 (16)参考文献 (17)摘要LOGO图案由WAKAN五个英文组成,wakan为华远科技的谐音,原意为“灵力”(特指美洲许多印第安民族所信奉的自然物中产生的伟大力量),FPC在其应用领域所起的作用正像wakan一样。
LOGO的字体采用圆润的英文斜体,体现国际化的特征。
中间的既体现FPC行业的产品特征,又似一棵向上的春芽,体现企业不断创新,蓬勃向上的含义。
黄色代表人和价值,咖啡红代表企业和生产,充分体现和谐、发展、共赢的人本文化。
WAKAN是宁波华远电子科技有限公司的标志,代表着宁波华远电子科技有限公司自创以来,以“诚信、创新、和谐、共赢”为经营理念,以满足多变的市场环境,多样的顾客要求而不断努力,最大程度地达到顾客的价格满足、交货满足、质量满足,成为FPC(柔性印刷电路)的一流企业。
自创以来,以“诚信、创新、和谐、共赢”为经营理念,以满足多变的市场环境,多样的顾客要求而不断努力,最大程度地达到顾客的价格满足、交货满足、质量满足,成为FPC(柔性印刷电路)的一流企业。
摘要柔性电子器件采用柔性基底以及新型的材料和结构,这使电子器件具有很好的延展性和柔性,在医疗器械、能量收集、传感、国防等领域具有广泛应用前景。
柔性电子器件具有与传统电子器件无法比拟的优点,它可以承受很大的力学变形而保持电学性能不发生变化。
对柔性电子器件的力学分析可以为柔性电子器件的设计以及力学失效提供理论基础,对柔性电子器件的发展具有重大的意义。
本文对柔性电子器件中常用的岛-桥结构的力学行为进行理论分析和有限元模拟。
首先,通过对实际柔性电子器件中的岛-桥结构进行简化,建立其力学模型进行理论求解,分别基于梁理论和板理论对岛-桥结构在基底预应变释放后的力学行为进行了分析,得出了变形后桥中点处的最大位移,并分析比较了两种理论的优劣势。
其次,对岛-桥结构的二维简化模型进行了有限元模拟,分别探讨了位移载荷、岛-桥结构弹性模量、基底与岛-桥结构厚度比以及基底中预拉伸应变大小对岛-桥结构变形的影响,通过拟合得出了相关的最佳参数,并与理论分析的结果进行了比较,验证了理论分析的结果。
最后,对岛-桥结构的变形进行了三维有限元模拟,探讨了岛-桥结构在受载过程中的变形机理,利用重启动分析技术研究了基底中预拉伸载荷对岛-桥结构变形的影响,并将三维的模拟结果与二维结果进行了对比,分析了二者结果之间产生差异的原因。
本文的分析结果对柔性电子器件结构的设计和优化具有一定的理论和实际意义。
关键词:柔性电子器件;岛-桥结构;能量法;ABAQUS有限元模拟;重启动分析哈尔滨工业大学工程硕士学位论文AbstractFlexible electronics devices use flexible substrate, new materials and new structure, which give electronics a good stretchability and flexibility. Flexible electronics have great potential in areas such as medical equipment, energy harvesting, sensing etc. Flexible electronics have an incomparable advantage to traditional electronics. They can keep their electrical performance while enduring a big mechanical deformation. Mechanical analysis to flexible electronics can give a theoretical foundation to the design and failure analysis of flexible electronics and have a great importance to the development of flexible electronics.In this thesis, the mechanical behavior of bridge-island structure commonly used in flexible electronics is studied by theoretical method and finite element simulation. Firstly, the mechanical model of bridge-island structure is set up according the actual structure of flexible electronics. Mechanical analysis of bridge-island model after releasing the prestrain in the substrate is performed using the beam theory and plate theory. The maximum displacement in the bridge is obtained, and a comparison of the two theories is performed. Then, a 2D simulation of the bridge-island structure is executed, and the effect of parameters such as displacement load, the Young’s modulus of the structure, the ratio of thickness of the substrate and the structure and the prestrain in the substrate is discussed. The optimal parameters are obtained by fitting the simulation data. Comparison of the 2D simulation and the theoretical analysis is performed. Finally, the deformation mechanism of the bridge-island structure is studied using a 3D finite element simulation. The effect of prestrain in the substrate is considered using the restart analysis technique. The differences between the 2D and 3D simulation are discussed, and the reason of the differences is analyzed. The results of this thesis have an theoretical and practical guidance to the design and optimization of the structures in flexible electronics.Keywords: flexible electronics devices; bridge-island structure; energy method; ABAQUS finite element simulation; restart analysis technique哈尔滨工业大学工程硕士学位论文目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第1章绪论 (1)1.1课题背景及研究的目的和意义 (1)1.2柔性电子器件 (2)1.2.1 柔性电子器件简介 (2)1.2.2 提高电子器件柔性的方法 (3)1.3柔性电子器件及其力学行为的发展概况 (5)1.3.1 柔性电子器件的发展 (5)1.3.2 柔性电子器件的力学行为 (10)1.3.3 国内外研究进展的分析 (11)1.4本文的主要研究内容 (12)第2章岛-桥结构力学行为的理论分析 (14)2.1引言 (14)2.2岛-桥结构模型 (14)2.3基于梁理论的岛-桥结构理论分析 (15)2.3.1 梁理论模型的建立 (15)2.3.2 梁模型的理论分析 (16)2.4基于板理论的岛-桥结构理论分析 (18)2.5梁理论与板理论的比较 (21)2.6本章小结 (21)第3章岛-桥结构的二维有限元模拟 (22)3.1引言 (22)3.2有限元模型的建立 (22)3.2.1 模型的建立 (22)3.2.2 模型网格与约束条件 (23)3.3位移载荷对变形的影响 (24)3.4岛-桥结构弹性模量对变形的影响 (27)3.5基底与岛-桥结构厚度比对结构变形的影响 (28)3.6预应变对结构变形的影响 (30)3.7本章小结 (33)第4章岛-桥结构的三维有限元模拟 (35)4.1引言 (35)4.2三维有限元模型的建立 (35)4.3压缩载荷下的力学行为 (36)4.4预应变对结构变形的影响 (39)4.6本章小结 (42)结论 (44)参考文献 (46)哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限 (52)致谢 (53)哈尔滨工业大学工程硕士学位论文第1章绪论1.1 课题背景及研究的目的和意义自从集成电路的概念提出以来,晶体管的尺寸越来越小,这一直刺激着电子器件的设计和制造。
常州信息职业技术学院学生毕业设计(毕业论文)毕业设计(论文)开题报告柔性制造技术的现状及发展趋势目录第一章前言 (1)1.1柔性制造技术的基本概念 (1)1.1.1 柔性 (1)1.2 柔性制造技术 (2)第二章柔性制造所采用的关键技术 (3)2.1 计算机辅助设计 (3)2.2 模糊控制技术 (3)2.3 人工智能、专家系统及智能传感器技术 (3)2.4 人工神经网络技术 (4)第三章柔性制造技术的使用现状 (4)3.1柔性制造技术在板材加工中的应用 (5)3.2 柔性制造技术在航空工业中的应用 (6)第四章柔性制造技术的发展概况 (7)4.1 FMC、FMS的发展概况 (7)4.2 FMS、FMC的发展前途 (7)4.2.1 FMS的发展前途 (7)4.2.2 FMC的发展概况 (8)4.3 GT的发展概况 (8)第五章柔性制造技术的发展趋势 (9)第六章柔性制造技术的应用 (10)6.1 FMS的应用 (10)6.2 GT的应用 (10)第七章结论 (11)答谢辞 (12)参考文献: (12)柔性制造技术的现状及发展趋势摘要:柔性制造系统因其独特的“柔性”和“自动化”特征,在现代制造业中获得了广泛的应用。
柔性制造系统的实施是一个复杂的系统工程,本文结合工程实践从应用的层面对某些技术问题作简要讨论。
机械制造业历来是应用科学技术的主要领域,是应用最新科技推动社会、经济发展的主导产业。
随着现代科学技术的飞速发展,以及市场需求的个性化与多样化,机械制造业发生了极为深刻和广泛的变化,已不是传统意义上的机械制造业。
其发展特点与趋势主要体现为绿色制造、计算机集成制造、柔性制造、虚拟制造、智能制造、并行工程、敏捷制造和网络制造等方面。
关键词:柔性制造技术;应用;发展趋势Abstract:The flexible manufacturing system is widely used in modern manufacturing industry because of its inimitable features of flexible and automation. It is a complex system engineering to implement flexible manufacturing system,the paper discussed some techniques combinied with project practice from application hierarchy.Mechanical manufacturing industry is always the main field of applying science and technology,it’ the dominant industry to push society and economy developing. Alongwiththe continuous development to fmodern science and technology and the individualization and diversification of the market requirements,mechanic manufacturing has been not the one in it’s traditional meanings and its developing features and trends a mainly externalized asgreenmanufacturing,computer integratedmanufacturing,flexible manufacturing,virtu manufacturing,intelligent manufacturing,concurrent engineering,agile manufacturing and network manufacturing.Key words:flexible manufacturing system;machinery application;development第一章前言随着社会的进步和生活水平的提高,社会对产品多样化,低制造成本及短制造周期等需求日趋迫切,传统的制造技术已不能满足市场对多品种小批量,更具特色符合顾客个人要求样式和功能的产品的需求。
《SWCNT-碲化铋基柔性热电薄膜材料与器件制备及性能研究》SWCNT-碲化铋基柔性热电薄膜材料与器件制备及性能研究一、引言随着科技的不断进步,柔性电子器件已成为现代电子工业领域的重要研究方向。
而SWCNT(单壁碳纳米管)和碲化铋基等材料以其优异的热电性能、力学特性和可塑性在柔性电子器件的制备中备受瞩目。
本篇论文主要探讨SWCNT/碲化铋基柔性热电薄膜材料与器件的制备工艺及其性能研究。
二、材料与制备方法1. 材料选择本研究所选用的主要材料为SWCNT和碲化铋基材料。
SWCNT因其独特的结构和优异的物理性能,如高导电性、高热导率和良好的机械强度,在热电材料领域具有广泛的应用前景。
而碲化铋基材料具有优异的热电效应和稳定性,适用于制作热电转换器件。
2. 制备方法本实验采用溶液法与气相沉积法相结合的方式制备SWCNT/碲化铋基柔性热电薄膜材料。
首先,将SWCNT与碲化铋基材料混合于溶剂中,形成均匀的溶液。
然后,通过旋涂法或喷涂法将溶液涂覆于柔性基底上,再通过气相沉积法对薄膜进行后处理,以提高其热电性能和稳定性。
三、性能研究1. 结构与形貌分析通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对SWCNT/碲化铋基柔性热电薄膜的微观结构进行观察,结果表明SWCNT在碲化铋基薄膜中均匀分布,形成了良好的复合结构。
同时,对薄膜的表面形貌进行了分析,发现薄膜表面平整,无明显的颗粒和缺陷。
2. 热电性能研究通过对SWCNT/碲化铋基柔性热电薄膜进行热电性能测试,发现该材料具有较高的热电功率和优异的热电转换效率。
此外,该材料还具有较好的稳定性和可塑性,能够在弯曲、扭曲等条件下保持良好的热电性能。
四、应用前景SWCNT/碲化铋基柔性热电薄膜材料在柔性电子器件领域具有广泛的应用前景。
例如,可将其应用于可穿戴设备中的温度传感器、能量收集器等部件。
此外,该材料还可用于制备高性能的柔性热电器件,如微型热电发电机、热电制冷器等。
微电子科学与工程毕业论文微电子科学与工程毕业论文微电子科学与工程是一门研究微小尺寸电子器件及其应用的学科,涵盖了电子学、物理学、材料学等多个领域。
在这个快速发展的时代,微电子科学与工程的研究和应用已经深入到我们生活的方方面面。
作为一名微电子科学与工程的毕业生,我将在本文中探讨微电子科学与工程领域的一些研究和应用,以及我在毕业论文中的研究内容。
首先,微电子科学与工程的研究领域非常广泛,包括了集成电路设计、半导体器件制造、纳米电子学等方面。
其中,集成电路设计是微电子科学与工程的核心内容之一。
随着科技的进步,集成电路的规模越来越小,功能越来越强大。
在我的毕业论文中,我主要研究了基于深度学习算法的图像识别集成电路设计。
通过使用深度学习算法,我设计了一种高效的图像识别电路,能够准确地识别不同种类的图像。
这项研究对于提高图像识别的准确性和速度具有重要意义。
其次,微电子科学与工程的应用非常广泛,涉及到电子产品、通信设备、医疗器械等多个领域。
其中,电子产品是微电子科学与工程的主要应用之一。
如今,电子产品已经成为人们生活中必不可少的一部分,如智能手机、平板电脑等。
在我的毕业论文中,我研究了一种新型的柔性显示技术,通过在柔性基底上制造微小尺寸的电子器件,实现了可弯曲、可折叠的显示屏。
这项研究对于改善电子产品的使用体验和便携性具有重要意义。
此外,微电子科学与工程还与能源领域密切相关。
随着能源危机的加剧,人们对于高效能源的需求越来越迫切。
微电子科学与工程在能源领域的应用主要包括太阳能电池、燃料电池等。
在我的毕业论文中,我研究了一种新型的太阳能电池材料,通过改变材料的组成和结构,提高了太阳能电池的转换效率。
这项研究对于推动可再生能源的发展和应用具有重要意义。
综上所述,微电子科学与工程是一门非常重要的学科,它的研究和应用涉及到多个领域。
在我的毕业论文中,我主要研究了基于深度学习算法的图像识别集成电路设计、柔性显示技术和太阳能电池材料等方面。
电子封装技术毕业论文文献综述在电子技术领域的快速发展中,电子封装技术作为其中的重要一环,不断演进和创新。
本文将对电子封装技术的发展、目前面临的挑战以及未来方向进行综述,以提供更多的研究参考和理论支持。
一、引言电子封装技术是电子器件制造中至关重要的一环。
它涉及到将电子元器件集成到封装中,并通过封装实现电子元器件互联、保护和散热等功能。
随着电子技术的不断进步和应用领域的扩大,电子封装技术也迎来了新的挑战和机遇。
二、电子封装技术的发展历程1. 早期传统封装技术传统封装技术主要包括通过针脚和焊盘实现电子元器件的封装,并以塑料封装为主。
这种封装方式简单、成本低,但无法满足高密度、高速和小型化等要求。
2. 高级封装技术的崛起随着微电子技术的兴起,高级封装技术应运而生,如表面贴装技术(SMT)、裸芯封装技术(COB)、芯片级封装技术(CSP)等。
这些封装技术实现了更小尺寸、更高集成度和更高速度的电子器件。
三、电子封装技术的挑战1. 热管理问题随着电子产品功耗的增加,散热成为电子封装技术面临的重要挑战。
传统封装技术往往无法满足高功耗电子器件的散热需求,因此需要开发新的散热材料和散热设计方法。
2. 高密度封装随着电子器件集成度的提高,如何在有限的空间内实现更多的器件封装,成为电子封装技术面临的挑战。
这需要开发更小尺寸的封装材料、更好的互联技术以及更高精度的制造工艺。
四、电子封装技术的未来发展方向1. 三维封装技术三维封装技术通过将电子器件在垂直方向上进行堆叠,有效提高了集成度和性能。
这是未来电子封装技术发展的重要方向。
2. 柔性封装技术柔性封装技术可以将电子器件在柔性基底上进行封装,实现了更高的可靠性和适应性。
随着可穿戴设备和可弯曲显示器等市场的兴起,柔性封装技术将成为重要的发展方向。
3. 绿色环保封装技术随着环保意识的提高,绿色环保封装技术也备受关注。
未来的电子封装技术需要使用更环保的材料和制造工艺,尽可能降低对环境的影响。
薄膜材料论文
薄膜材料作为一种重要的功能材料,在各种领域都有着广泛的应用。
本论文将
对薄膜材料的特性、制备方法以及应用领域进行综合性的探讨,旨在为相关研究提供参考和借鉴。
首先,薄膜材料具有独特的物理和化学特性,如高比表面积、较小的孔隙结构、优异的光学性能等。
这些特性使得薄膜材料在光电子器件、传感器、储能材料等领域有着广泛的应用前景。
同时,薄膜材料的柔韧性和可塑性也为其在柔性电子、柔性显示等领域的应用提供了可能。
其次,薄膜材料的制备方法多种多样,包括物理气相沉积、化学气相沉积、溶
液法、激光热解法等。
不同的制备方法会对薄膜材料的结构和性能产生显著影响,因此选择合适的制备方法对于薄膜材料的研究至关重要。
此外,制备工艺的优化和控制也是提高薄膜材料质量和性能的关键。
最后,薄膜材料在能源、环境、生物医药等领域有着广泛的应用。
例如,薄膜
太阳能电池、薄膜电容器、薄膜传感器等在能源领域的应用;薄膜分离技术、薄膜催化剂在环境领域的应用;薄膜药物传输系统、生物传感器等在生物医药领域的应用。
这些应用不仅推动了薄膜材料的研究和发展,也为解决能源、环境和医疗健康等问题提供了新的思路和途径。
综上所述,薄膜材料作为一种重要的功能材料,具有独特的特性和广泛的应用
前景。
随着科学技术的不断进步,相信薄膜材料在未来会有更广泛的应用和更深入的研究。
沙洲职业工学院2011届毕业论文论文题目:柔性线路板的生产加工实践电子信息工程系电子信息工程技术专业班级:08电子(1)班.学号:.姓名:.指导教师:..2011年6月沙洲职业工学院毕业实习(论文)任务书教研室主任签字:系主任签字:注: 1、此表一式三份,学院、指导教师、学生各一份。
2、设计(论文)类别是指设计、论文,性质指应用型、理论研究型和其他。
摘要柔性电路板又称“软板”,是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。
本文主要围绕柔性线路板的生产实践过程介绍了各个工位的基本情况。
从一张普通的铜经过各个工序逐渐变成各种电子产品的生产细节,每道工序的操作规范,注意事项及异常的处理,都一一详尽叙述,并附有必要的图片说明。
在简述柔性线路板生产设备的基础上,重点说明了柔性线路板的加工工艺。
关键字:柔性电路板,电子产品,生产实践AbstractFlexible Printed Circuit board was also known as soft plate. The insulating substrate is made of flexible printed circuits. Flexible Printed Circuit board has a number of advantages which rigid printed circuit boards do not have. This paper center around the production process of Flexible Printed Circuit board and introduce the basic situation of each station. The production details from normal copper to the various kinds of electronic products, the operating specifications of each process, notes and exception handling were described in detail. The necessary explanation was provided also. Based on the description of the Flexible Printed Circuit board production equipment, the production technology was illustrated on focus.Keywords: flexible circuit board, electronic products, production目录第一章概述 0第一节电子行业发展概况 0第二节柔性线路板的基本发展历程 (2)第三节所在实习单位及工作岗位情况简介 (3)第二章柔性线路板概述 (6)第一节柔性线路简介 (6)第二节柔性线路板种类 (6)第三节柔性线路板优缺点 (7)第四节柔性线路板的结构 (8)第五节柔性线路板的用途 (8)第六节柔性线路板的实践制程 (8)第三章柔性线路板的生产加工实践 (13)第一节下料 (13)第二节白光区 (18)第三节冲床 (21)第四节层压 (25)第五节钻床 (28)第六节镭射 (31)第七节湿工艺 (33)第八节检验及功能测试 (40)第四章心得体会 (43)致谢 (44)第一章概述第一节电子行业发展概况电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术,二十世纪发展最迅速,应用最广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。
自然辩证法的科学理论在柔性交流输电系统中的应用摘要1自然辩证法简介自然辩证法是马克思主义理论的重要组成部分;是马克思主义的自然哲学、科学哲学和技术哲学;是人们认识自然、改造自然的根本观点和思维方式;是关于自然界和科学技术发展的一般规律以及人们认识自然和改造自然的一般方法的科学;是一门高度综合性的学科;是随着科学技术的发展而不断丰富和发展的。
而这些正是我们观察问题,解决问题,树立正确的世界观所必不可少的。
1.1自然辩证法的研究对象自然辩证法的研究对象是从人与自然的关系出发,研究和考察自然界的存在和演化的规律和人通过科学技术活动认识自然改造自然的普遍规律;作为中介的科学技术的性质和发展的规律;以及科学技术和人类社会之间相互关系的规律。
1.2自然辩证法的性质是一门自然科学、社会科学与思维科学相交叉的哲学性质的学科。
它从自然观、认识论、方法论与价值论方面,研究科学技术及其与社会的关系,是科学技术研究的思想理论基础1.3自然辩证法的研究内容辩证唯物主义的自然观。
科学技术方法论:是人们对科学技术研究中所应用的各种方法的哲学概括。
辩证唯物主义的科学技术观:是马克思主义关于科学技术的本质及其发展规律的根本观点。
包括:对科学技术的性质、结构、功能及其发展规律的闹述。
2交流柔性输电交流柔性输电简称FACTS(Flexible Alternating Current Transmission Systems),由美国电力专家N.G. Hingorani于1986年提出,并定义为“除了直流输电之外所有将电力电子技术用于输电的实际应用技术”。
2.1交流柔性输电背景柔性交流输电系统的提出与发展,一方面与电力电子技术的飞跃发展有关,另一方面,也与当时美国的国情有关。
在美国,由于电网转售电力的日益增加,使得输电系统中潮流分布十分不合理,加重了输变电设备与线路的负担,使输电容量的储备日益减少。
另外,由于环境保护等因素,建设新的高压输电线路的造价大大提高,并且十分困难。
《用于汽车方向盘离手监测的柔性力传感器设计与研究》篇一摘要:随着智能汽车的快速发展,车辆安全性及舒适性的需求逐渐增强。
本篇论文着重研究了汽车方向盘离手监测的柔性力传感器设计及其应用。
通过分析现有技术,结合柔性材料和传感器技术,设计出一种新型的、具有高灵敏度和稳定性的柔性力传感器,用于实时监测方向盘的离手状态,为驾驶员提供更加安全的驾驶体验。
一、引言在汽车驾驶过程中,方向盘的稳定性和驾驶员的手部动作密切相关。
对于驾驶安全来说,实时监测驾驶员是否持续握持方向盘至关重要。
然而,传统的方向盘监测方法多依赖于机械或电子传感器,这些传感器往往存在灵敏度不足、稳定性差等问题。
因此,设计一种新型的、能够准确监测方向盘离手状态的柔性力传感器显得尤为重要。
二、柔性力传感器设计1. 材料选择为满足高灵敏度和稳定性的要求,我们选择了具有良好柔韧性和导电性的柔性材料作为传感器的主要构成部分。
这些材料包括导电聚合物、弹性体等。
2. 结构设计传感器采用多层结构设计,包括导电层、弹性层和基底层。
其中导电层负责感知力的大小和方向,弹性层提供良好的弹性和耐久性,基底层则为整个传感器提供稳定的支撑。
3. 工作原理当驾驶员的手握住方向盘时,传感器的导电层受到压力,导致电阻发生变化,通过测量电阻的变化可以判断出方向盘是否被握住。
同时,通过分析电阻变化的速度和幅度,可以进一步判断出握持的力度和持续时间。
三、传感器性能测试为验证所设计传感器的性能,我们进行了以下测试:1. 灵敏度测试:通过模拟不同力度下的握持动作,测试传感器的电阻变化情况,以评估其灵敏度。
2. 稳定性测试:在长时间连续使用下,测试传感器的电阻变化情况,以评估其稳定性。
3. 抗干扰能力测试:在多种不同环境下(如温度变化、湿度变化等)测试传感器的性能,以评估其抗干扰能力。
四、实际应用与效果将所设计的柔性力传感器应用于汽车方向盘上,通过实时监测方向盘的离手状态,可以为驾驶员提供以下安全保障:1. 提醒功能:当系统检测到驾驶员长时间未握持方向盘时,可以发出提醒信号,以避免驾驶员分心或疲劳驾驶。
nature 聚合物半导体材料
"Nature" 是一本科学领域的高影响力期刊,其中包括了许多有关聚合物半导体材料的研究论文。
聚合物半导体是一类具有半导体性质的有机高分子材料,常用于柔性电子器件、有机光电子器件等领域。
以下是一些可能与"Nature" 期刊中聚合物半导体相关的研究方向:
1.有机薄膜晶体管:研究关于使用聚合物半导体材料制备的有机
薄膜晶体管,探讨其电学性质、载流子运输等方面的性能。
2.柔性电子器件:利用聚合物半导体材料制备柔性电子器件,如
柔性智能显示器、柔性传感器等,以应用于可穿戴设备和可弯
曲电子器件。
3.有机太阳能电池:研究有关聚合物半导体在有机太阳能电池中
的应用,包括提高光电转换效率、增强稳定性等方面的工作。
4.有机发光二极管(OLED):探讨聚合物半导体在OLED中的应
用,研究其对光电发射和光电性能的影响。
5.有机场效应晶体管:对聚合物半导体材料在有机场效应晶体管
中的性质进行研究,包括电子迁移率、载流子传输等方面的特
性。
这些领域的研究旨在推动有机电子学和光电子学的发展,以实现更先进、更高效的柔性电子器件。
请注意,"Nature" 期刊上的具体研究取决于最新的发表情况,建议查阅最新的期刊内容或官方网站以获取详细信息。
电子电工技术应用论文(4篇)-电工技术论文-工业论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——第一篇:电力系统中电子电工技术应用分析摘要:电子电工技术是一种综合性的新型技术,主要是将电子技术和电工技术有效结合在一起,是我国科学技术的产物,在全面性和智能性上表现出很大的优势。
在电力系统中应用电子电工技术,提高了电能的利用效率,改善了传统电力系统中电力能力的弊端,是电力系统的改革和进步。
本文就电子电工技术在电力系统中的应用进行探究,旨在与同行进行交流。
关键词:电子电工技术;电力系统;应用0引言随着人们生活水平的不断提高,人们对电能的利用效率提出了更高的要求,在我国科学技术不断发展下,我国的电力系统在不断进步,引进了电子电工技术这一新型的技术,实现了对电能的智能化控制和现代化控制,也标志着我国电力系统的进步,对于电力系统的实际发展具有重要的促进作用。
1电子电工技术阐述1.1电子电工技术的特征分析。
电子电工技术本身就是一种综合性的技术,完美的将电子技术和电工技术融合在一起,是在计算机技术的基础上发展起来的。
电子电工技术的出现了标志着我国电力系统的进步,由于电子电工技术是将电子技术和电工技术融合在一起,因此,电子电工技术的特征也表现出电子技术和电工技术的特征,技术层面上主要涉及到电气工程和电工技术方面的内容和理论。
从电子电工技术的特征来看,其主要有三个方面的特点,分别为高频化、高效率和集成化。
(1)高效性:电子电工技术使用了先进的变频技术,并且在器件的使用上都更先进,使用的电子电工器件的导通压降越来越小,因此在导通过程中消耗的电能也更少,所有器件开关都能够快速的升降,在升降的过程中消耗的能量也更少,器件的运行更加高效和稳定。
电子电工技术使用了软开关技术,因此可以使整个器件更加高效的运行;(2)集成化:集成化也是电子电工技术的一个重要特征,电子电工技术使用器件和以往的不同,所有的零件并不是分立的模式,是将所有的控制期间并联组合的,最后再集中到一个基片中,集成化非常高;(3)高频化:由于电子电工技术的集成化非常高,所有的器件都是集成在一个特定的基片中,因此,运行的效率能够有效的提高,呈现高频化的特征。
目前柔性电子产品无法满足需求,急需5项突破“我们目前研制出的柔性盖板用于电子显示屏中,可以弯折10万次以上,用1公斤的钢丝绒来回摩擦5000次无划痕,可达到本征柔性标准,与国际领先水平相当。
”在会议间隙,北京大学化学与分子工程学院教授裴坚举着一卷透明、轻薄的薄膜材料向与会者介绍。
近日,香山科学会议第739次学术讨论会召开,专家学者围绕“本征柔性电子学的科学问题和技术瓶颈前沿”展开研讨。
专家表示,在本征柔性电子学领域,我国有一些具有本征柔性的元器件已得到初步印证,但未来规划和产业布局相对匮乏。
当前技术路线难以满足未来需求随着曲面显示器、折叠屏手机等的问世,柔性电子学逐渐为人们所熟知。
柔性电子具有柔软、透明、质轻、曲面的特性,除了应用于显示行业外,还可广泛用于化学与生物传感器、柔性电池、可穿戴设备等多个领域。
从技术上讲,当下柔性电子产品的实现主要依靠物理柔性、结构柔性两种路线,即减薄技术和铰链技术。
“从物理路线来说,任何刚性物质如果变得很薄、很细,都能展示柔性,如曲面屏。
”中国科学院院士、中国科学院化学研究所研究员刘云圻介绍,“芯片是刚性的,如果芯片的连线具有分形结构或弹簧结构,则在宏观上具有柔性,如折叠屏。
”随着多元信息交互及物联网时代的到来,消费应用市场对显示器件形态、特性呈现出多样化需求。
据英国市场调研公司IDTechEx预测,到2027年,柔性电子产品整体市场将达到700亿美元。
“目前,柔性电子产品让人们的生活更加便利、舒适,未来我们希望为人们服务的电子产品可以无感贴附、卷曲半径更大、任意折叠,真正实现人机交互、无处不在。
”中国科学院化学研究所副研究员赵志远介绍。
“然而,依靠目前的减薄技术和铰链技术,显示面板等电子产品受尺寸和形状限制,无法满足大多领域对柔性电子产品的需求。
”赵志远对《中国科学报》说。
本征柔性电子学面临挑战2022年,刘云圻在发表于《国家科学评论》的论文中提出了“本征柔性电子”这一概念,即形态上具有高弹性形变和较小曲率半径(小于0.5毫米),同时具有较好可拉伸性(大于25%)的材料或器件。
柔性电子科研项目申请书尊敬的审批委员会:一、关于我们的科研梦想。
审批委员会的各位亲。
我们这个小团队啊,对柔性电子那可是充满了无限的热爱与憧憬呢。
就像小朋友看到心爱的糖果一样,眼睛放光。
柔性电子这个领域就像是一片充满宝藏的神秘大陆,我们迫不及待地想要去探索一番。
我们这个团队里的小伙伴啊,都是因为对柔性电子有着独特的情感才聚到一起的。
大家来自不同的背景,有擅长物理研究的,有精通化学原理的,还有在电子工程方面玩得转的。
就像超级英雄们组成联盟一样,我们相信我们这个小联盟一定能在柔性电子领域干出一番大事业。
二、项目的背景与意义。
柔性电子这个概念啊,可不仅仅是个时髦的词儿。
它在咱们的生活中那可是有着超级大的潜力呢。
您看啊,现在的电子产品,大多都是硬邦邦的,像个小砖头似的。
但是如果有了柔性电子,那可就不一样啦。
比如说咱们的手机,要是能做成像纸张一样柔软,可以随意弯曲折叠,放在口袋里多方便啊,再也不用担心被压坏了。
而且啊,在医疗领域,柔性电子也能大放异彩。
想象一下,有一种可以贴在皮肤上的柔性电子传感器,就像创可贴一样,它能够实时监测我们的健康状况,血压、心跳啥的,一旦有啥异常,立马就能通知医生。
这对于病人来说,简直就是个贴心的小卫士呢。
再说说航空航天领域,那些复杂的仪器设备要是能用上柔性电子,重量轻、可弯曲适应各种形状的优势就能体现出来了,能够让航天器更轻便、更高效地运行。
三、项目的研究内容。
那我们这个项目具体要研究啥呢?1. 柔性电子材料的研发。
这可是基础中的基础啊。
我们打算从分子结构开始捣鼓,看看怎么能合成出性能更优的柔性电子材料。
就像搭积木一样,要找到最合适的“积木块”,让材料既柔软又能很好地导电,还得稳定耐用。
这就需要我们做大量的实验,不断地尝试不同的配方,说不定要试个成百上千次呢,但我们不怕,因为这就像是在寻找宝藏的路上,每一次尝试都是离宝藏更近一步。
2. 柔性电子器件的制作工艺。
有了好材料,还得有好的制作工艺。
柔性电子制造技术论文本论文主要从柔性电子的特性,发展前景出发,主要做了一些市场分析,比没有做详细的技术分析。
所选的实例与资料主要来自网络,百科,也借鉴了一下纸质图书柔性电子:柔性电子(Flexible Electronics)是一种技术的通称,目前由于处于起步阶段而称谓不一,又称为塑料电子(Plastic Electronics)、印刷电子(Printed Electronics)、有机电子(Organic Electronics),聚合体电子(Polymer Electronics)等,目前还没有统一明确的定义。
柔性电子定义:柔性电子可概括为是将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性塑料或薄金属基板上的新兴电子技术,以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景,如柔性电子显示器、有机发光二极管OLED、印刷RFID、薄膜太阳能电池板、电子用表面粘贴(Skin Patches)等。
与传统IC技术一样,制造工艺和装备也是柔性电子技术发展的主要驱动力。
柔性电子制造技术水平指标包括芯片特征尺寸和基板面积大小,其关键是如何在更大幅面的基板上以更低的成本制造出特征尺寸更小的柔性电子器件。
[1]柔性电子的意义:柔性电子技术有可能带来一场电子技术革命,引起全世界的广泛关注并得到了迅速发展。
美国《科学》杂志将有机电子技术进展列为2000年世界十大科技成果之一,与人类基因组草图、生物克隆技术等重大发现并列。
美国科学家艾伦黑格、艾伦•马克迪尔米德和日本科学家白川英树由于他们在导电聚合物领域的开创性工作获得2000年诺贝尔化学奖。
柔性电子计划:西方发达国家纷纷制定了针对柔性电子的重大研究计划,如美国FDCASU计划、日本TRADIM计划、欧盟第七框架计划中PolyApply和SHIFT计划等,仅欧盟第七框架计划就投入数十亿欧元的研发经费,重点支持柔性显示器、聚合物电子的材料/设计/制造/可靠性、柔性电子器件批量化制造等方面基础研究。
[2]柔性制造系统基本组成部分所谓柔性电子技术是指在成组技术的基础上,以多台(种)数控机床或数组柔性制造单元为核心,通过自动化物流系统将其联接,统一由主控计算机和相关软件进行控制和管理,组成多品种变批量和混流方式生产的自动化制造系统。
柔性制造系统是由统一的信息控制系统、物料储运系统和一组数字控制加工设备组成,能适应加工对象变换的自动化机械制造系统。
典型的柔性制造系统由数字控制加工设备、物料储运系统和信息控制系统组成。
加工设备主要采用加工中心和数控车床,前者用于加工箱体类和板类零件,后者则用于加工轴类和盘类零件。
中、大批量少品种生产中所用的FMS,常采用可更换主轴箱的加工中心,以获得更高的生产效率。
柔性制造总的趋势是,生产线越来越短,越来越简,设备投资越来越少就机械制造业的柔性制造系统而言,其基本组成部分有:1.自动加工系统。
自动加工系统,指以成组技术为基础,把外形尺寸(形状不必完全一致)、重量大致相似,材料相同,工艺相似的零件集中在一台或数台数控机床或专用机床等设备上加工的系统。
2.物流系统,指由多种运输装置构成,如传送带、轨道一转盘以及机械手等,完成工件、刀具等的供给与传送的系统,它是柔性制造系统主要的组成部分。
3.信息系统。
信息系统,指对加工和运输过程中所需各种信息收集、处理、反馈,并通过电子计算机或其他控制装置(液压、气压装置等),对机床或运输设备实行分级控制的系统。
4.软件系统。
软件系统,指保证柔性制造系统用电子计算机进行有效管理的必不可少的组成部分。
它包括设计、规划和系统监督等软件。
柔性制造系统适合于年产量1000~100,000件之间的中小批量生产。
柔性制造系统的类型1.柔性制造单元。
柔性制造单元由一台或数台数控机床或加工中心构成的加工单元。
该单元根据需要可以自动更换刀具和夹具,加工不同的工件。
柔性制造单元适合加工形状复杂,加工工序简单,加工工时较长,批量小的零件。
它有较大的设备柔性,但人员和加工柔性低。
2.柔性制造系统。
柔性制造系统是以数控机床或加工中心为基础,配以物料传送装置组成的生产系统。
该系统由电子计算机实现自动控制,能在不停机的情况下,满足多品种的加工。
柔性制造系统适合加工形状复杂,加工工序多,批量大的零件。
其加工和物料传送柔性大,但人员柔性仍然较低。
3.柔性自动生产线。
柔性自动生产线是把多台可以调整的机床(多为专用机床)联结起来,配以自动运送装置组成的生产线。
该生产线可以加工批量较大的不同规格零件。
柔性程度低的柔性自动生产线,在性能上接近大批量生产用的自动生产线;柔性程度高的柔性自动生产线,则接近于小批量、多品种生产用的柔性制造系统。
柔性制造系统的优点柔性制造系统是一种技术复杂、高度自动化的系统,它将微电子学、计算机等技术有机地结合起来,理想和圆满地解决了机械制造高自动化与高柔性化之间的矛盾。
具体优点如下。
第一,设备利用率高。
一组机床编入柔性制造系统后,产量比这组机床在分散单机作业时的产量提高数倍。
第二,在制品减少80%左右。
第三,生产能力相对稳定。
自动加工系统由一自或多台机床组成,发生故障时,有降级运转的能力,物料传送系统也有自行绕过故障机床的能力。
第四,产品质量高。
零件在加工过程中,装卸一次完成,加工精度嵩,加工形式稳定。
第五,运行灵活。
有些柔性制造系统的检验、装卡和维护工作可在第一班完成,第二、第三班可在无人照看下正常生产。
在理想的柔性制造系统中,其监控系统还能处理诸如刀具的磨损调换、物流的堵塞疏通等运行过程中不可预料的问题。
第六,产品应变能力大。
刀具、夹具及物料运输装置具有可调性,且系统平面布置合理,便于增减设备,满足市场需要。
柔性分类主要包括1)机器柔性当要求生产一系列不同类型的产品时,机器随产品变化而加工不同零件的难易程度。
2)工艺柔性一是工艺流程不变时自身适应产品或原材料变化的能力;二是制造系统内为适应产品或原材料变化而改变相应工艺的难易程度。
3)产品柔性一是产品更新或完全转向后,系统能够非常经济和迅速地生产出新产品的能力;二是产品更新后,对老产品有用特性的继承能力和兼容能力。
4)维护柔性采用多种方式查询、处理故障,保障生产正常进行的能力。
5)生产能力柔性当生产量改变、系统也能经济地运行的能力。
对于根据订货而组织生产的制造系统,这一点尤为重要。
6)扩展柔性当生产需要的时候,可以很容易地扩展系统结构,增加模块,构成一个更大系统的能力。
7)运行柔性利用不同的机器、材料、工艺流程来生产一系列产品的能力和同样的产品,换用不同工序加工的能力。
柔性制造系统的发展趋势柔性制造系统的发展趋势大致有两个方面。
柔性制造系统的发展趋势一方面是与计算机辅助设计扣辅助制造系统相结合,利用原有产品系列的典型工艺资料,组合设计不同模块,构成各种不同形式的具有物料流和信息流的模块化柔性系统。
柔性制造系统的发展趋势另一方面是实现从产品决策、产品设计、生产到销售的整个生产过程自动化,特别是管理层次自动化的计算机集成制造系统。
在这个大系统中,柔性制造系统只是它的一个组成部分。
1.模块化的柔性制造系统为了保证系统工作的可靠性和经济性,可将其主要组成部分标准化和模块化。
加工件的输送模块,有感应线导轨小车输送和有轨小车输送;刀具的输送和调换模块,有刀具交换机器人和与工件共用输送小车的刀盒输送方式等。
利用不同的模块组合,构成不同形式的具有物料流和信息流的柔性制造系统,自动地完成不同要求的全部加工过程。
2.计算机集成制造系统据统计,从1870~1970年的100年中,加工过程的效率提高了2000%,而生产管理的效率只提高了80%,产品设计的效率仅提高了20% 左右。
显然,后两种的效率已成为进一步发展生产的制约因素。
因此,制造技术的发展就不能局限在车间制造过程的自动化,而要全面实现从生产决策、产品设计到销售的整个生产过程的自动化,特别是管理层次工作的自动化。
这样集成的一个完整的生产系统就是计算机集成制造系统(CIMS)。
CIMS的主要特征是集成化与智能化。
集成化即自动化的广度,它把系统的空间扩展到市场、产品设计、加工制造、检验、销售和为用户眼务等全部过程;智能化的自动化朝深度,不仅包含物料流的自动化,而且还包括信息流的自动化。
精益生产新动向:柔性制造一些实例1、细胞生产方式:与传统的大批量生产方式比较,细胞生产方式有两个特点,一个是规模小(生产线短,操作人员少),另一个是标准化之后的小生产细胞可以简单复制。
由于这两个特点,细胞生产方式能够实现(1)简单应对产量的变化,通过复制一个或以上的细胞就能够满足细胞生产能力整数倍的生产需求;(2)减少场地占用,细胞是可以简单复制的(细胞生产线可以在一天内搭建完成),因此不需要的时候可以简单拆除,节省场地;(3)每一个细胞的作业人数少,降低了平衡工位间作业时间的难度,工位间作业时间差异小,生产效率高;(4)通过合理组合员工,即由能力相当的员工组合成细胞,可以发挥员工最高的作业能力水平。
如果能够根据每一个细胞的产能给予相应的奖励,还有利于促成细胞间的良性竞争。
细胞生产线的形式是多样的,有O 形,也有U形,有餐台形,也有推车形等等。
2、一人生产方式:我们看到过这样的情形,某产品的装配时间总共不足10分钟,但是它还是被安排在一条数十米长的流水线上,而装配工作则由线上的数十人来完成,每个人的作业时间不过10、20秒。
针对这样一些作业时间相对较短、产量不大的产品,如果能够打破常规(流水线生产),改由每一个员工单独完成整个产品装配任务的话,我们将获得意想不到的效果。
同时,由于工作绩效(品质、效率、成本)与员工个人直接相关,一人生产方式除了具有细胞生产的优点之外,还能够大大地提高员工的品质意识、成本意识和竞争意识,促进员工成长。
3、一个流生产方式:一个流生产方式是这样实现的,即取消机器间的台车,并通过合理的工序安排和机器间滑板的设置让产品在机器间单个流动起来。
它的好处是,(1)极大地减少了中间产品库存,减少资金和场地的占用;(2)消除机器间的无谓搬运,减少对搬运工具的依赖;(3)当产品发生品质问题时,可以及时将信息反馈到前部,避免造成大量中间产品的报废。
一个流生产方式不仅适用于机械加工,也适用于产品装配的过程。
4、柔性设备的利用:一种叫做柔性管的产品(有塑胶的也有金属的)开始受到青睐。
从前,许多企业都会外购标准流水线用作生产,现在却逐步被自己拼装的简易柔性生产线取代。
比较而言,柔性生产线首先可降低设备投资70-90%以上,其次,设备安装不需要专业人员,一般员工即可快速地在一个周末完成安装,第三,不需要时可以随时拆除,提高场地利用效率。
5、台车生产方式:我们经常看到一个产品在制造过程中,从一条线上转移到另一条线上,转移工具就是台车。