• 【スーパーマイクロシーブ】5ミクロンの丸穴微細加工技術とは? 製品画像

    【スーパーマイクロシーブ】5ミクロンの丸穴微細加工技術とは?

    PR従来の微細穴加工の工法とは異なる セムテックエンジニアリング 独自の技…

    従来のエッチング、レーザー、ドリル、フライス、放電加工では行えない、精度の高い微細な穴加工が行えます。 弊社のスーパーマイクロシーブはエレクトロフォーミング技術による加工により生成されています。 『穴径 5μm~30μm以上の加工』 製造過程で混在する粗粒子を個数レベルで完全に除去できます。 『最小ピッチ 穴径+10μmの狭さ』 一枚面積における穴数が多いため高効率の分級が可能です。 ...

    • 資料 4-8         説明資料 ?  使用例1 液晶パネル用  スペーサ.png
    • 資料 4-9         説明資料 ?  使用例2 ファインピッチ接続  ACF.png
    • 6-2 説明資料 ? 分級前 FPIA 粒径測定 .jpg
    • 6-3    説明資料 ?  分級後   FPIA 粒径測定.jpg

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社セムテックエンジニアリング

  • 約1秒で結果を出す!高圧1500Vの太陽光発電のIV計測 製品画像

    約1秒で結果を出す!高圧1500Vの太陽光発電のIV計測

    PR約1秒で結果を表示する短時間計測が可能!発電システムの竣工点検・定期点…

    『イプシロン1500V』は、高圧化する太陽光発電システムの メンテナンスに対応したI-Vカーブトレーサーです。 PVアナライザ「イプシロン400/1000」の特長を引き継ぎながら、 1500[V]計測を実現しました 【特長】 ■短時間計測(結果表示まで約1秒・日射や影の急変の影響を受けにくい) ■シンプルな操作性(事前設定が必要なくワンボタンで計測可能) ■本機と計測ユニット...

    メーカー・取り扱い企業: 日本カーネルシステム株式会社 本社

  • 【書籍】高分子の絶縁破壊・劣化メカニズム(No.2083BOD) 製品画像

    【書籍】高分子の絶縁破壊・劣化メカニズム(No.2083BOD)

    【試読できます】★ 熱劣化、酸化劣化、部分放電、水トリーなど絶縁破壊に…

    高める材料設計のポイントとは? ■ 本書のポイント 高分子材料の絶縁破壊メカニズム ・風雨、日光、高温下、高湿下による絶縁劣化 ・材質や環境条件による複雑なトリー形状への対応 ・ボイド放電、イオン衝撃、誘電発熱など電気トリーメカニズムの要因 ・電圧安定剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤添加による電気トリー抑制 ・水の蒸発/凝集による圧力、分子鎖切断など水トリーメカニズムの要因 絶...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社技術情報協会

  • 【書籍】リチウムイオン電池の分析、解析(No.2036BOD) 製品画像

    【書籍】リチウムイオン電池の分析、解析(No.2036BOD)

    【技術専門図書】-劣化、発熱、ガス、内部状態、反応メカニズム-

    にすることが、高性能な電池、部材開発につながる! -------------------------- ■ 本書のポイント 1.「正極」:三元系、Li過剰系、硫黄系など各種正極材料の充放電挙動、劣化メカニズムの解析事例 2.「負極」:Si系負極の劣化要因・メカニズム、SEI被膜の観察、黒鉛系負極の挙動解析 3.「内部状態・挙動」:充放電時の内部挙動、内部の非破壊分析、寿命予測、熱...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社技術情報協会

  • 【書籍】リチウムイオン電池のマネジメント技術(No.2189) 製品画像

    【書籍】リチウムイオン電池のマネジメント技術(No.2189)

    【試読できます】★ 過充電、過放電を防ぐには? 電池を長く使う為の…

    書籍名:リチウムイオン電池の長期安定利用に向けたマネジメント技術 ★ 劣化、性能低下、残量、寿命をどのように推定するのか? 推定モデルの構築技術を徹底解説! ■ 本書のポイント ◆リチウムイオン電池の安全性向上に向けた設計◆   ◆リチウムイオン電池の劣化・寿命推定技術◆   ◆リチウムイオン電池のマネジメントに向けた状態推定モデル、システムの設計法◆ ...■ 目 ...

    • IPROS3391385136135994447_220x220.png

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社技術情報協会

  • 【書籍】二次電池の材料に関する最新技術開発(No.2163) 製品画像

    【書籍】二次電池の材料に関する最新技術開発(No.2163)

    【試読できます】~リチウムイオン電池,全固体電池,次世代蓄電池の高効率…

    極活物質,周辺部材の高電圧化対応,膨張収縮対応,劣化防止 第4章 リチウムイオン電池用電解質の酸化防止や難燃化,新しい電解質の利用による安全性向上 第5章 全固体電池用の固体電解質の材料設定と充放電地特性向上 第6章 リチウムイオン電池,全固体電池用バインダーの材料設計と密着性向上,界面抵抗低減 第7章 導電助剤,電池用機能性炭素材料とその応用 第8章 電池用セパレーターの構造,設計,高...

    • IPROS3391385136135994447_220x220.png

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社技術情報協会

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