导电嘴与喷嘴的关系速度与导线材质关系

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导线的几种连接方法
导线的几种连接方法
1.剖削导线绝缘层 可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层,如图3??1所示。 用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,如图3??1b)所示,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削,如图3??1c)所示。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削如图3??1d)所示。剖削绝缘时不要削伤线芯。 2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接 (1) 单股铜芯导线的直线连接 先将两线头剖削出一定长度的线芯, 清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头,如3??2b)示。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。 (2) 单股铜芯导线的T 形分支连接 将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端,如图3??3所示。 3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接 (1) 7股铜芯导线的直线连接 首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状,把两伞状线芯隔根对叉,所示。理平线芯,把7根线芯分成2、2、 3三组,把第一组2根线芯扳成如图3??4c)所示状态,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯,再把第二组的2根线芯扳垂直,所示。用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯,所示,紧密缠绕3圈,切除余下的线芯,钳平线端,用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接。 (2) 7股铜芯导线的T形分支连接 剖削干线和支线的绝缘层,绞紧支线靠近绝缘层1/8处的线芯,散开支线线芯,拉直并清洁表面,所示。把支线线芯分成4根和3根两组排齐,将4根组插入干线线芯中间,所示。把留在外面的3根组线芯,在干线线芯上顺时针方向紧密缠绕4~5圈,切除余下线芯钳平线端。再用4根组线芯在干线线芯的另一侧顺时针方向紧密缠绕3~4圈,切除余下线芯,钳平线端,所示完成T形分支连接。
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电子与微电子材料导电材料.要点解析.ppt112页
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导电材料是电子元器件和集成电路中应用最广泛的一种材料,用来制造传输电能的电线电缆,传导电信息的导线、引线和布线。 影响导体电阻值的因素 杂质、缺陷、温度、应力是影响导体电阻的主要原因。一般纯金属的电导率比其合金的高。合金的电导率由于合金的组成不同而各异,例如,在二元合金中由于成分相互溶解而生成固溶体。如果在纯金属中加入少量的其他金属,则电导率将急剧下降。
(3)Li+快离子导体:
随着高能电池研究发展,以Li+导体随着研究的进展,以锂离子导体作为隔膜材料的室温全固态锂电池,由于寿命长、装配方便、可以小型化等优点引起人们的重视。 锂离子导体种类很多,按离子传输的通道分为三大类。一维、二维、三维传导三大类。 一维传导 有β--锂霞石 β--LiAlSiO4 和钨青铜(LixNbxW1-xO3)结构固溶体。锂离子的迁移通道平行于c轴。 和一维导体相比,二维传导的锂离子导体的迁移途径较多,电导率较高 ; 由于Liβ--A12O3在制备、纯化和去水方面存在技术困难,所以目前尚难应用。 虽然Li3N对锂的稳定性好,400℃电导率能达10-1~10-2S/cm,但分解电压低
25℃ ,为0.44V ,使其实际应用受到限制。 三维传导的锂离子导体是骨架结构,迁移通道更多,由于传导性更好,又是各向异性,因而引起更多兴趣和更多的研究。 Li4Zn GeO4 4是具有三维传导性能最好的快离子导体。在300℃时电导率为0.125S/cm,并兼有烧成温度低 ℃ 、制备方便等优点。但它对熔融锂不稳定,对CO2和H2O很敏感,因此使应用受到限制。 应用: 锂离子固体电解质电池,其中锂碘电池由于具有高可靠性和长寿命特性可用作心脏起搏器。目前发达国家每年植入人体的心脏起搏器有20-30万台,其中90%以上是锂
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