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国高材高分子材料产业创新中心 18
芯片封装翘曲评价不能只看一个室温下的尺寸数据,更需要从材料热机械性能、温度变化和封装变形之间的关系进行系统分析。 随着AI芯片、先进封装、汽车电子和高可靠电子器件快速发展,芯片封装正朝着更大尺寸、更薄结构、更高集成度方向演进。与此同时,封装体在塑封固化、回流焊和温度循环过程中产生的翘曲问题,也越来越成为影响贴装良率、焊点可靠性和产品长期稳定性的关键因素。 在实际封装结构中,芯片、环氧模塑料(EMC
服务方案|从TMA、DMA到温变翘曲: 芯片封装体热机械可靠性评价方案
数字中国产业展会 171
作为享誉全国的“中国科技第一展”,中国国际高新技术成果交易会(高交会)历经数十载深耕沉淀,早已突破单一展会的展示属性,成为国内前沿科技成果亮相、产业思想深度交锋、创新资源高效聚合、行业生态共建共享的国家级核心科创阵地。展会由深圳市人民政府主办、振威会展集团承办,依托权威平台优势与深厚行业积淀,持续链接政、产、学、研、金多方主体,为科技创新落地、产业转型升级、跨界资源对接搭建起高质量、高规格、高效率
蓄势焕新,聚力科创!第二十八届高交会将于11月在深圳盛大启幕
320科技工作室 318
关键词:硬碳负极;钠离子电池;第一性原理计算;扩散能垒;异质结构 一、文章简要介绍 硬碳材料被认为是钠离子电池最有前景的负极材料之一,但其低电位区(<0.1 V)缓慢的动力学严重限制了快充能力。本研究通过第一性原理计算与原位/非原位表征相结合,揭示了钠金属团簇内的缓慢自扩散是硬碳倍率性能的根本瓶颈。我们在此基础上设计了一种软硬复合异质结构(BOAC91):将长程各向异性石墨化纳米带原位嵌入各向同性
高倍率硬碳阳极DFT扩散机制
国高材高分子材料产业创新中心 895
随着新能源汽车热管理系统、电子电气高耐热外壳、5G/6G 通信高频 PCB 基材、储能电池包上盖、低压电器塑料部件等下游应用对高分子材料耐热性能提出越来越精细的合规要求,玻璃化转变温度(Tg, Glass Transition Temperature)作为表征高分子链段运动启动温度的核心热学参数,被广泛用于来料验收、配方筛选、UL 黄卡互认、IEC 60695 系列报告出具、电池包热失控预判与第三
直播预告 I 塑料玻璃化转变温度试验实验室比对报告分析
瓶瓶罐罐 782
在高端光学检测与精密材料分析领域,多光子激光扫描显微镜凭借其独特的非线性光学激发机制,已成为深层结构探测与高分辨率成像的核心设备。作为该领域的领军企业,Evident(原奥林巴斯)推出的FV4000MPE多光子激光扫描显微镜系统,通过一系列底层硬件创新与光路架构优化,为复杂样品的三维形貌表征与内部结构分析提供了卓越的技术解决方案。 FV4000MPE系统的核心优势在于其搭载的SilVIR探测器技术
Evident奥林巴斯激光共聚焦显微镜FV4000MPE
盈润展览 826
欧洲新能源产业持续推进本地化供应链建设,The Battery Show Europe 落地德国斯图加特,汇聚海内外电池领域从业者开展技术交流。 本次活动覆盖电池全链条技术方向:从正负极、电解液、隔膜等关键材料,到电芯研发、电池 PACK 集成、BMS 控制系统;同时展出电池生产制造设备、性能检测方案,包含固态电池、钠离子电池等前沿技术成果,储能系统以及动力电池梯次利用、回收相关解决方案。 现场配
欧洲动力电池与储能技术交流,斯图加特产业活动观察
320科技工作室 913
关键词:蒙脱石;分子动力学;水化机理;层间距;膨胀土 一、研究背景与问题 蒙脱石是膨胀土的主要矿物成分,具有吸水膨胀、失水收缩的特性,在路基、边坡和地基中常引发开裂、隆起等工程病害。传统试验难以在纳米尺度揭示其水化机制。本文采用分子动力学方法,从微观角度揭示了Na基蒙脱石(Na-MMT)的吸水机理。 二、模型构建与仿真方法 基于Wyoming型蒙脱石晶胞(空间群C2/m,a=0.523nm、b=0
蒙脱石吸水分子动力学模拟
320科技工作室 1097
关键词:CF/PEEK;分子动力学;界面蠕变;剪切蠕变;本构模型 一、文章简要介绍 碳纤维增强聚醚醚酮(CF/PEEK)凭借高比强、耐高温和耐疲劳等优势,在航空航天轻量化构件中应用广泛。但在长期服役载荷下,碳纤维与PEEK基体之间的界面会缓慢发生剪切蠕变,进而引发纤维脱粘、结构失效。弄清界面蠕变的微观机理,是提升复合材料长期可靠性的关键。 图1 CF/PEEK界面多尺度分子模型构建 为从原子尺度揭
CF-PEEK界面蠕变分子动力学模拟
国高材高分子材料产业创新中心 803
最近,在我们的研发技术交流群里,一位粉丝提出了一个很有代表性的问题: 同一批材料做 UL 94 垂直燃烧,不同实验室最后都判定为 V-0,但具体续燃时间却存在明显差异;甚至在同一个实验室,不同人员测试同一组样品,t₁、t₂ 也可能不完全一致。既然最后都是 V-0,这些差异到底重不重要? 这其实不是一句“操作误差”就能解释的问题。 对于研发人员来说,更值得关注的是:这个 V-0 到底稳不稳?距离判定
技术研究|都是 V-0,为什么不同实验室测出的续燃时间会不一样?
盈润展览 971
近期梳理欧洲车载锂电市场的相关信息,结合行业同仁的一线交流,能清晰感受到欧洲新能源配套体系正在经历一轮深度重构。欧盟相关法案持续落地,本土车企加速供应链本土化推进,碳足迹核算、产品溯源机制已经从可选加分项转变为进入当地市场的硬性前提,德国作为欧洲汽车工业的核心地带,自然成为观察车规锂电技术走向与供应链格局的关键阵地。 这里的产业交流活动,和主打固定式储能应用的板块有清晰区分,全部围绕车载动力电池的
欧洲车载锂电赛道一线观察|德国产业交流见闻
威岳15533753786 984
铸铁床身就是在机械工业领域,绝大多数加工设备、检测设备的底部厚重基座,铸铁床身是各类机械设备的基础承载和定位部件,相当于设备的“地基”。无论是小型雕刻机、普通车床,还是大型加工、精检测平台,都离不开铸铁床身的支撑,是机械制造行业基础、应用广泛的核心配件之一,很多人熟知机械设备,却对铸铁床身知之甚少。 从定义来看,铸铁床身是以工业铸铁为主要原料,通过铸造、时效、铣磨、刮研等多道工艺加工而成的固定式基
深谙床身之道,精于安装之法——铸铁床身
威岳15533753786 972
铸铁床身是的核心基础部件,被誉为机械设备的“骨架”。绝大多数机床、加工、检测设备、自动化工作台的底部主体,均采用铸铁材质打造床身,其性能直接决定设备的稳定性、加工精度和使用寿命,是工业设备正常运行的根本保障。看似笨重厚重的铸铁床身,凭借独特的材质特性和结构优势,稳居工业基础配件的主流地位,数十年未曾被新型材料替代。 铸铁床身的核心制作原料为好灰铸铁、球墨铸铁等工业专用铸铁,经过高温熔炼、砂型铸造、
铸铁床身要看哪些技术参数?一分钟带你理清全部要点
瓶瓶罐罐 1012
Evident奥林巴斯激光扫描共聚焦显微镜正是针对这一需求而设计的高端光学检测设备。该技术通过激光束对样品进行逐点扫描,不仅能够获取高分辨率、高对比度的二维图像,还能通过光学切片技术构建出精准的三维立体图像。这种非接触式的测量方式具备极高的灵敏度与扫描速度,能够在不损伤样品的前提下,实现对复杂表面结构的精确测量与深度分析,为工业检测提供了可靠的技术支撑。 核心产品与硬件性能 作为该解决方案的核心载
Evident奥林巴斯激光共聚焦显微镜解决方案
国高材高分子材料产业创新中心 1516
本案例以一种玻纤增强PA66材料为例,通过多温度加速热老化,实现从“检测性能变化”向“预测长期寿命”的延伸。在新能源汽车、电气装备、储能及高功率电子设备不断向高功率密度、小型化方向发展的背景下,材料所承受的工作温度也在不断提高。 以玻纤增强PA66为代表的高性能工程塑料,凭借较高的强度、刚度、耐磨性和电气性能,被广泛用于断路器、电气连接部件、汽车零部件等产品。但对于这些材料而言,“初始性能合格”并
高温环境下工程塑料还能用多久?加速老化与 Arrhenius 模型预测 PA66 材料使用寿命
瓶瓶罐罐 1283
传统的显微检测,是一场与耐心的博弈:寻找视野、反复对焦、记录数据,每一个动作都在消耗着研发与质检的宝贵工时。Evident(原奥林巴斯)APX100桌面荧光显微镜的出现,本质上是一场关于“时间折叠”的技术革命。它通过光学的极致压缩与AI的智能展开,将原本漫长的微观观测过程,折叠进一个高效、精准的数字化闭环中。 一、折叠光路:物理极限的静默突破 APX100的变革,始于对光路物理属性的深度驯化。在微
Evident奥林巴斯桌面荧光显微镜APX100
国高材高分子材料产业创新中心 1441
再生PET与原生PET的差异往往隐藏在分子结构、挥发性组分和添加剂体系中。国高材分析测试中心结合化学计量学与机器学习,建立PET再生塑料定性鉴别方法,为再生塑料质量评价、来源追溯及应用风险分析提供技术支撑。 一、循环利用加速,再生塑料需要从“有标识”走向“可验证” 塑料回收与高值化利用,是推动资源循环利用、降低原生资源消耗和减少环境污染的重要路径。随着循环经济持续发展,再生塑料正逐步从相对低端的降
服务案例 | 真假再生料如何辨?多维化学表征结合机器学习破解再生PET鉴别难题
国高材高分子材料产业创新中心 1581
对于面向电子电气、新能源汽车、储能、充电设施等领域的高分子材料,长期耐热性能往往是进入客户供应链的重要门槛。 不少材料企业对热变形温度、维卡软化温度、熔点和热分解温度等指标并不陌生。但当客户进一步提出“材料能否在某一温度下长期使用”“UL 黄卡上的 RTI 能做到多少”时,仅凭这些短期热性能数据,很难给出可靠答案。 更现实的问题是,聚合物长期耐热性能评价通常需要经历数千小时的热老化。材料配方、试样
黄卡认证周期长、试错成本高?RTI 正式送检前,先做好这一步
320科技工作室 1457
关键词:AIMD | 扩散系数 | 统计方差 | Nernst-Einstein | 离子电导率 一、研究背景 Ab initio分子动力学(AIMD)模拟已成为研究离子扩散机制的核心方法——直接从原子轨迹中观测扩散事件,无需预设迁移路径。马里兰大学Mo课题组在npj Computational Materials(2018)上系统性地解决了AIMD扩散模拟中的一个关键痛点:由于系统尺度(数百原子
AIMD扩散系数统计方差量化评估
320科技工作室 2165
Kang Z. et al. | Mathematics 2024, 12, 282 | ABAQUS-UMAT二次开发 一、研究背景与工程问题 功能梯度形状记忆合金将FGM梯度材料的消除应力集中优势与SMA的超弹性和形状记忆效应结合,在航空航天、微机电系统和军事等高端领域具有广泛应用前景。然而,FG-SMA材料参数沿特定方向连续变化,传统均质SMA有限元方法无法直接适用,工程中缺乏有效的数值计算
功能梯度SMA悬臂梁ABAQUS-UMAT有限元仿真
力学AI有限元 2247 4 ¥29.9
石墨烯单轴拉伸的分子动力学模拟 MolecularDynamicsSimulationofUniaxialTensionofGraphene 摘要 利用分子动力学方法,模拟石墨烯的微观结构和性能,并采用单轴拉伸模拟方法研究石墨烯的拉伸性能。本文建立了石墨烯的单轴拉伸模型,使用LAMMPS软件对其拉伸力学行为进行了模拟,使用OVITO软件对模拟数据进行了可视化,并且得到了拉伸过程中的应力-应变曲线。
石墨烯单轴拉伸的分子动力学模拟

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