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工业机器人是在电子技术、机械技术和自动控制技术相互渗透的基础上发展起来的机械电子一体化技术,特别是采用微型计算机控制的新型机器人已经成为促进工业实现高度自动化的先导技术。国外一些专家认为,广泛普及计算机控制的机器人,给生产带来的变革在深度和广度上都是空前的。因而,国外已把机器人作为重点技术发展领域之一。在电子工业中,机器人广泛应用在元器件输送、PCB装配、焊接、录像机与录音机的装配及产品检验等领域。它具有高自动化、高稳定度、高重复精度和柔性等特点。在表面安装元件逐步取代通孔元件,且通孔元件和表面安装元件正处在混合 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1975,12(11):8
激光器是一种独特的电磁辐射源。它的单色波处于电磁波谱的紫外和红外之间。它是一种相干光源,其光线可以聚焦为一个极小的光斑,因而发出的髙亮度足以在钻石上打孔。 相似文献
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化学镀镍合金在电子工业中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
对化学镀镍合金铁工艺和性能特性及其在电子工业中的应有委展现状作了评述。化学镀镍合金具有镀层均匀,适用基材广,结合力高,硬度高,优良的耐磨、耐蚀性,可焊性好和特殊的电磁性能等特性,在电子工业中获得了广泛的应用。文中着重介绍了化学镀镍合金在磁盘、电磁屏蔽、微电路、半导体、连接器及薄膜电阻上的应用情况。这些案例说明,合理应用化学镀镍合金技术,有利于提高电子元器件的质量,降低成本,促进技术进步。 相似文献
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纳米油墨在许多行业得到推广应用,如防伪印刷、包装印刷、纺织品印花、电子线路层印刷等,都有效地提高了产品质量和性能。文章主要介绍纳米油墨在电子工业的应用前景。 相似文献
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快速电子数字计算机的发明是20世纪在科学技术方面的重要成就之一,自从1946年第一台电子管的计算机问世以来,随着生产及科学技术的发展,计算技术也有了极大的发展,电子计算机的出现为科学研究和工程技术中大量繁复的计算提供了快速和自动化的工具,也为生产过程的自动控制及综合自动化提供了更为理想的控制设备. 相似文献
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聚酰亚胺材料在微电子工业中的应用 总被引:7,自引:0,他引:7
介绍了高纯度高性能聚酰亚胺材料在集成电路及微电子工业中的应用,包括α粒子的遮挡层膜、微电子器件的钝化层和缓冲内涂层,多层金属互联电路的层间介电材料和多芯片模块多层互联基板的介电材料和接点涂层膜。 相似文献
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介绍了高纯度高性能聚酰亚胺材料在集成电路及微电子工业中的应用,包括α粒子的遮挡层膜、微电子器件的钝化层和缓冲内涂层、多层金属互联电路的层间介电材料和多芯片模块多层互联基板的介电材料和接点涂层膜。 相似文献
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本文扼要阐述现代电子材料科学的发展,从功能材料与功能器件出发,论述电子聚合物材料及器件学科的新发展与开拓性应用新领域。 相似文献
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玻璃在常温下是非晶态的气密性的固体,兼备封接性、电气绝缘性、机械强度及热冲击强度等多种特性,至今玻璃能以泡、管、板、薄膜、棒及粉末的形式用作电子工业的材料。其中,粉末玻璃伴随着电子设备部件的小型化、固体化已成为广泛使用的电子材料了。按在电子工业中的使用目的不同,可将粉末玻璃分类,如表1所列,本文是以此表分类来阐述那些重要特性的。 相似文献
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本文主要介绍除氧封存在电子元器件及电子产品的包装和防氧化方面的应用。除氧剂是一种吸氧能力较强的物质,电子元器件及电子产品在除氧封存后,除氧剂在一、两天内就能把密封容器(或塑料袋)内的氧气几乎全部吸除。实现除氧封存,从而能有效地防止被封存物的霉变,虫蛀,锈蚀及氧化变质。 相似文献
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综述了多功能化学镀Ni-P、Ni-B、镍三元合金和复合化学镀镍合金镀层的耐蚀、电阻、焊接、电磁、磁特性及其在电子工业中的应用。 相似文献
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介绍环氧树脂在电子工业中应用于封装和灌封的优缺点,环氧树脂的改性及实现环氧封装料低应力化的几种方法,并对改性后封装料的性能和机械性能作了说明。 相似文献
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多功能化学镀镍合金在电子工业中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
李青 《电子工业专用设备》1998,27(4):42-44
综述了多功能化学镀Ni-P、Ni-B、镍三元合金等镀层次其复合化学镀镍合金镀层的耐蚀、电阻、焊接、电磁及磁特性,并概述多功能化学镀镍合金镀层在电子工业中的应用。 相似文献
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成组技术是利用零件的相似性,并通过分类编码、合并归组、按组集中在一起进行生产的。它对中、小批量生产企业提高劳动生产率,缩短生产周期,降低成本,提高产品质量有卓越的成效。因此,深受国内外机械电子行业的高度重视。 相似文献
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引言1963年 D.M.Mattox 首先提出的离子镀,1967年在美国获得了专利权,到了七十年代就迅速发展成为一种镀膜新技术并受到各国的重视。离子镀是在真空蒸发与真空溅射的基础上发展起来的一种新颖工艺,它是电真空科学与低温等离子体技术应用的新成就。由于离子镀膜具有附着力牢、绕射能力强,针孔少、沉积速率快、无公害、基片处理简单、膜密实均匀、基片和蒸发物质的组合范围广等优点,因此它被广泛地应用于尖端技术、机械工业、轻工业、电子工业、光学工业、原子能工业、航宇工业、航天工业等领域内。目前,借助这一技术,日本集成电路已经开始向薄膜化的方向发展,我国也正在大力发展这一技术。 相似文献