柔性電路板(Flexible Printed Circuit 簡稱FPC)是以聚酰亞胺或聚酯薄膜為基材制成的一種具有高度可靠性,絕佳的可撓性印刷電路板。具有配線密度高、重量輕、厚度薄、彎折性好的特點。廣泛應用于各種高科技領域,包括移動設備、車載系統(tǒng)、醫(yī)療設備、工業(yè)自動化與電力控制、航空航天與軍事等多個領域。
技術特點:
高效組裝:由于柔性電路板已將所有線路配置完成,無需額外排線連接,顯著節(jié)省了組裝時間。
緊湊體積:柔性電路板能有效降低產品體積,提升便攜性,滿足空間受限的應用需求。
輕便設計:其輕盈的特性有助于減輕最終產品的整體重量,適用于對重量敏感的應用場景。
靈活厚度:柔性電路板比傳統(tǒng)PCB更薄,賦予了它卓越的柔軟度,使得在有限空間內進行三維組裝成為可能。
自由度高:柔性電路板能夠自由彎曲、卷繞和折疊,適應各種空間布局,實現(xiàn)元器件裝配與導線連接的完美結合。
優(yōu)越性能:柔性電路板具備良好的散熱性、可焊性以及易于裝連的特點,同時其綜合成本也相對較低。
本篇是為了配合國家產業(yè)政策向廣大企業(yè)、科研院校提供FPC電路板制造工藝匯編技術資料。資料中每個項目包含了最詳細的技術制造資料,現(xiàn)有技術問題及解決方案、產品生產工藝、產品性能測試,對比分析。資料信息量大,實用性強,是從事新產品開發(fā)、參與市場競爭的必備工具。
本篇系列匯編資料分為為精裝合訂本和光盤版,內容相同,用戶可根據(jù)自己需求購買。
負溫度系數(shù)熱敏電阻又稱NTC熱敏電阻,是一類電阻值隨溫度增大而減小的一種傳感器電阻。廣泛用于各種電子元件中,如溫度傳感器、可復式保險絲及自動調節(jié)的加熱器等。
本篇所介紹的資料,系統(tǒng)全面地反映了當今國內外NTC熱敏電阻生產專利技術最新科技發(fā)展.所有項目均包含最詳細的技術資料,信息量大,是從事新產品開發(fā)、參與市場競爭的必備工具。磁選作為一種物理選礦方法,由于其潔凈無污染,在很多領域都得到了廣泛的應用。
【資料內容】 制造工藝及配方
【項目數(shù)量】 63項
【電 子 版】 1680元 (PDF文檔,郵件發(fā)送)
【訂購電話】 13141225688 13641360810
【聯(lián) 系 人】 梅 蘭 (女士)
目錄
1 | 一種貼片式NTC熱敏電阻及制備方法、玻璃霧化液 | 即得到側面四周具有玻璃保護層的貼片式NTC熱敏電阻成品。 |
2 | 一種低阻NTC熱敏電阻及其制備方法和應用 | 具有優(yōu)異的低電阻率、低電阻B值,且其整體的自身穩(wěn)定性較好,能夠大幅提高NTC熱敏電阻的使用性能和使用壽命,在耐老化性能測試中表現(xiàn)優(yōu)異,具有十分突出的市場前景,大幅擴展了NTC熱敏電阻的應用領域和應用環(huán)境。 |
3 | 一種一致性好的醫(yī)用NTC熱敏電阻及其制備方法和應用 | 通過材料選擇、配比優(yōu)化、添加劑應用和制備工藝的精確控制,實現(xiàn)了NTC熱敏電阻性能的全面提升,特別是在一致性、穩(wěn)定性和抗老化能力等方面,滿足了醫(yī)用領域對高精度和高可靠性溫度測量的需求。 |
4 | NTC熱敏電阻漿料制備及厚薄膜片式NTC熱敏電阻器的設計制作和無損修調方法 | 無損修調方法,最大限度保障了NTC熱敏電阻的穩(wěn)定性和可靠性。相比于傳統(tǒng)的粉體成型需要1150℃左右燒成的NTC熱敏電阻器,不僅在小型化和輕薄化要求高的場景有了更好的產品選擇,而且從生產能耗上也能大大降低,對行業(yè)發(fā)展有極大的促進作用。 |
5 | 一種類三明治結構NTC熱敏電阻及其制備工藝 | 采用了氧化鋁基板與大多數(shù)的厚膜漿料兼容,有較高的抗彎、抗壓強度和良好的熱導率,保證厚膜電阻的質量和性能穩(wěn)定,同時可以通過調整氧化鋁支撐層和NTC電阻層的堆疊層數(shù)和膜厚來調整阻值,降低生產成本,提高機械強度。 |
6 | 一種鈣鈦礦型NTC熱敏電阻及其制備方法 | 針對該鈣鈦礦型NTC熱敏電阻存在的穩(wěn)定性和可靠性差問題,在制備過程中向組分中添加微量的Zn元素,改變鈣鈦礦的組成成分,起到穩(wěn)定晶型結構、促進燒結的作用,達到改善其可靠性的目的;然后改變Cr、Mn元素的相對比例,調整NTC熱敏電阻的電性能。 |
7 | 一種線性NTC熱敏電阻及其制備方法 | 使ZnO陶瓷電阻變成具有NTC效應的線性電阻,改變ZnO與的比例可以調節(jié)該線性NTC熱敏電阻的電性能。 |
8 | 一種NTC熱敏電阻材料及其制備方法與應用 | 該NTC熱敏電阻材料經制電極、熱處理、封裝等步驟制得的NTC熱敏電阻產品,具有可控范圍廣的低電阻率和較高的B值;且在200℃下經1000h的長時間高溫處理后,其R25阻值變化率不超5.5%,具較好的高溫阻值穩(wěn)定性,可在電路中抑制開機時的浪涌電流、降低功耗,有高應用價值。 |
9 | 一種NTC熱敏電阻及其制備方法 | 使用柔性封裝結構對NTC芯片進行封裝,使形成的NTC熱敏電阻兼具厚度小和柔性好的優(yōu)點,應用范圍大大拓展。 |
10 | 摻雜稀土氧化物的高穩(wěn)定性NTC熱敏電阻材料及其制備方法 | 通過將稀土氧化物摻雜進NTC熱敏電阻原料中制備出高穩(wěn)定性NTC熱敏電阻材料,提高了熱敏電阻材料在高溫氮氣環(huán)境下的穩(wěn)定性。 |
11 | 一種NTC熱敏電阻材料及其制備方法 | NTC熱敏電阻材料的相結構為尖晶石純相,電阻率為3793±5%~4453±5%Ω·cm,B值為3918±3%~3958±3%K,是一種可調控的中阻中B值Mn?Co?Fe?Ni?Zn?Al系NTC熱敏電阻。 |
12 | 一種NTC貼片玻封熱敏電阻及生產工藝 | 提高芯片與兩個端子的連接穩(wěn)定性,進而使得NTC貼片玻封熱敏電阻的結構穩(wěn)定,使NTC貼片玻封熱敏電阻獲得較好的熱感應靈敏性。 |
13 | 一種基于半導體材料的NTC貼片熱敏電阻及其制備方法 | 其電阻值會隨著半導體中載流子的移動表現(xiàn)出導電性,隨著溫度升高,載流子趨于活躍,參與導電的粒子數(shù)目增加,表現(xiàn)出的電阻值降低,B值升高,過渡金屬氧化物制備得到的NTC熱敏電阻具有尖晶石結構,能夠減少材料氣孔,提高致密度。 |
14 | 一種片式NTC熱敏電阻及其制造方法 | 消除或減少疊層工藝或設備波動對單元電阻的影響,保持單元電阻的整體穩(wěn)定,提升產品阻值的一致性和產品的穩(wěn)定性、可靠性。 |
15 | NTC熱敏電阻元件 | 其具備:熱敏電阻素體;和配置在熱敏電阻素體內的、彼此相對的多個內部電極。熱敏電阻素體包括被多個內部電極中的彼此相鄰的內部電極夾持的區(qū)域。 |
16 | 一種基于金電極燒結的NTC熱敏電阻及其制備方法 | 通過采用乙基纖維素樹脂和分散劑代替無機粘合劑作為原料制備金漿,從而避免無機粘合劑的玻璃粉末中含鉛物質的使用,以減少含鉛物質對環(huán)境的污染。 |
17 | 一種NTC熱敏電阻 | 從而使得在卡板與卡槽脫離后即可將防護殼進行拆卸效果,從而使得可以給電阻達到方便拆卸的效果,且在防護殼的作用下可以對電阻內部的NTC熱敏芯片進行有效防護效果。 |
18 | 一種高B值低電阻率NTC熱敏電阻介質材料及其制備方法 | 高B值低電阻率NTC熱敏電阻介質材料具有如下優(yōu)點:(1)材料常數(shù)B值高,B值在?25?200℃為4810?5625K;(2)制得的NTC熱敏電阻靈敏度高,穩(wěn)定性好,具有好的耐電流沖擊能力;在最大穩(wěn)態(tài)電流后,產品電阻率變化?。谎訒r電阻變化率比較?。贿m合溫度的精確測量和精確控制等方面的應用;(3)電阻率低,室溫電阻率(ρ25℃)在8.1Ω·cm~9.4Ω·cm范圍內;(4)NTC熱敏陶瓷的燒結溫度較低,為1130?1200℃。 |
19 | 一種穩(wěn)定性高的層疊型NTC熱敏電阻 | 通過水冷片和陣列型散熱鰭片對NTC熱敏電阻進行雙重散熱。 |
20 | 一種基于稀土元素的NTC熱敏電阻材料及其制備方法 | 具有高溫結構穩(wěn)定、熱敏性能較好的BaTiO<subgt;3</subgt;進行球磨,使制得的NTC熱敏電阻在高溫下相結構穩(wěn)定,具有高溫寬溫區(qū)測溫的功能,有效擴寬了該NTC熱敏電阻的適用性,從而保證了其測量精度。 |
21 | 一種高穩(wěn)定性低電阻率NTC熱敏電阻介質材料及其制備方法 | 具有如下優(yōu)點:(1)材料常數(shù)B值高,B值在?25?200℃為4210?4720K;(2)NTC熱敏電阻的靈敏度高,穩(wěn)定性好,具有好的耐電流沖擊能力;在最大穩(wěn)態(tài)電流后,產品電阻率變化?。谎訒r電阻變化率?。?5℃放置20天);(3)電阻率低,室溫電阻率(ρ25℃)在8Ω·cm~9.6Ω·cm范圍內;(4)NTC熱敏陶瓷的燒結溫度較低,為1150?1220℃。 |
22 | 一種表面電極式NTC熱敏電阻 | 具有制作精度高,制作簡單成本低的優(yōu)勢。 |
23 | 一種耐高溫的陶瓷薄膜NTC熱敏電阻及其制備方法 | 通過將制備鎂鐵鋁復合氧化物的粉末,使得鎂鐵鋁在制備出的耐高溫的陶瓷薄膜NTC熱敏電阻中分布得更加均勻,使得耐高溫的陶瓷薄膜NTC熱敏電阻的性質穩(wěn)定,產品質量平均,提高了產品的平均質量。 |
24 | 一種提高抗老化性能的NTC熱敏電阻陶瓷材料的制備方法 | 能夠和NTC熱敏電阻陶瓷材料中的Fe<supgt;2+</supgt;以及空氣中的水和氧氣反應,形成吡咯低聚體,這種低聚體可以微調NTC熱敏電阻陶瓷材料氧化石墨烯層的孔結構,從而能夠提高NTC熱敏電阻陶瓷材料在空氣中的抗老化能力。 |
25 | 一種新能源電池用NTC負溫度系數(shù)熱敏電阻式涂料及其制備方法 | NTC負溫度系數(shù)熱敏電阻式涂料具有使集流體在低溫環(huán)境下,通過電阻增加而發(fā)熱,實現(xiàn)鋰離子電池的內部加熱的優(yōu)點。 |
26 | TDK優(yōu)秀技術:NTC熱敏電阻元件 | 能夠減小電阻值的偏差,并且能夠謀求強度的提高的NTC熱敏電阻元件 |
27 | 一種NTC熱敏電阻釕電極玻璃粉及制備方法、NTC熱敏電阻 | 構成的玻璃粉體系熔點僅有700?780℃,遠低于一般玻璃體系1000度左右熔點,便于加工,同時不需要加入鉛成分,對環(huán)境友好。 |
28 | 一種金電極玻璃粉、制備方法、金電極漿料及NTC熱敏電阻 | 能夠使得玻璃粉體系的熔點在650?670℃左右,從而降低金電極漿料玻璃粉熔點,同時金電極漿料穩(wěn)定,性能好,降低加工困難,使得金電極漿料難以更好地適配于NTC陶瓷材料。 |
29 | 一種NTC熱敏電阻釕電極漿料及其NTC熱敏電阻 | NTC熱敏電阻的NTC瓷體是由各類過渡金屬氧化物燒結而成的,同屬于氧化物,其物理性質接近,在長時間的老化或冷熱沖擊中,可靠性表現(xiàn)更加優(yōu)異。 |
30 | 線性NTC熱敏電阻材料LaMnO3-Al2O3及其制備方法 | 該線性NTC熱敏電阻材料在使用過程中可以令工作電路更加簡潔,也使得整機系統(tǒng)運作更簡單更可靠。 |
31 | 一種新型NTC熱敏電阻 | 進一步提高引線與芯片焊接的強度,避免其發(fā)生斷裂,提高NTC熱敏電阻的使用壽命。 |
32 | 一種NTC熱敏電阻材料及其制備方法 | NTC熱敏電阻材料是一種低阻NTC熱敏電阻材料,其相結構為尖晶石純相,電阻率為143±5%~234±5%Ω·cm,B值為3370±3%~3573±3%K,且抗彎性、耐溫性和耐久性均小于3%R25。 |
33 | 一種低電阻率高B值的NTC熱敏電阻材料及制備方法 | 可以獲得常規(guī)NTC熱敏材料不具備的低電阻率高B值性能,進一步擴展NTC熱敏電阻元件的應用范圍。 |
34 | TDK優(yōu)秀技術:NTC熱敏電阻元件 | NTC熱敏電阻元件具備包含多個晶粒的熱敏電阻素體和多個電極。多個電極具有配置在熱敏電阻素體上的多個外部電極和在熱敏電阻素體內相互相對的多個內部電極。 |
35 | 提高NTC熱敏電阻材料電學性能均勻性的制備方法 | 制備方法有效提高了NTC熱敏電阻材料電學性能均勻性。 |
36 | 一種NTC熱敏電阻材料的制備方法 | 采用碳酸錳粉末和三氧化二鎳粉末制備熱敏電阻材料,所得產品制備的NTC熱敏電阻元件的性能穩(wěn)定高、可靠性高。 |
37 | 用于制備熱穩(wěn)定型NTC熱敏電阻的高熵陶瓷材料及制備方法 | 所制得的NTC熱敏電阻組分均勻,熱穩(wěn)定性好,老化性能優(yōu)異,阻值漂移率在應用范圍內。 |
38 | 一種NTC熱敏電阻器介質材料及其制備方法 | 優(yōu)點:(1)此NTC熱敏電阻器介質材料制成的NTC熱敏電阻器具有優(yōu)良的耐電流沖擊能力;(2)在最大穩(wěn)態(tài)電流后,產品電阻率變化小,此種NTC材料晶體結構抗電流通過能力強;(3)此NTC熱敏電阻器介質材料的主晶體Mn3O4?NiO?CuO結構穩(wěn)定,產品一致性好,可靠性高。 |
39 | 一種低溫NTC熱敏電阻陶瓷及其制備方法 | 在研磨過程中,研缽為內部封閉的狀態(tài),防止研磨時有粉末飛出,產生損失,便于之后的過篩和檢測,減小了物料的損失,同時節(jié)省了人力。 |
40 | 一種貼片式薄膜NTC熱敏電阻器 | 能夠大幅度縮短電互連的長度,解決信號延遲的問題,使測試更靈敏、方便。 |
41 | 疊層片式NTC熱敏電阻元件及其制造方法 | 該工藝流程得到了一款具有較高的加工精度和標準的規(guī)格尺寸的疊層片式NTC熱敏電阻元件。 |
42 | 一種用于新能源汽車及儲能測控溫新型封裝式NTC熱敏電阻 | NTC熱敏電阻采用樹脂塑封外殼可以有效的保護產品內半導體芯片在安裝時不被破壞,體積小可以有效的適應狹小的安裝空間,多焊接引腳可以更好的適應多樣的焊接基板和焊接方式避免虛焊假焊。 |
43 | 一種高可靠性片式NTC熱敏電阻材料及其制備方法及用途 | 采用四氧化三錳代替二氧化錳,與之前的配方相比,電阻阻值一致性更好,穩(wěn)定性更高。本發(fā)明通過添加微量的氧化鋅和氧化鑭,進一步提高材料的穩(wěn)定性,改善產品老化性能。 |
44 | 一種玻璃粉及其制備方法、NTC熱敏電阻涂覆玻璃粉的方法 | 玻璃粉的制備成本低,滿足環(huán)保要求,其軟化點為690~720℃,熱膨脹系數(shù)為8.5~9.7ppm/℃,并在860~900℃可實現(xiàn)致密燒結,涂覆后的玻璃層燒結顏色為透明狀,可用于片式NTC熱敏電阻的表面包覆,滿足器件外觀、尺寸、耐電鍍液腐蝕、電性穩(wěn)定性要求。 |
45 | 一種BCN基鈣鈦礦結構NTC熱敏電阻材料及制備方法 | 應用新型制備技術—多物理場耦合活化燒結技術(Micro?FAST),綜合了電、熱、力多物理場效用,是一種高效、節(jié)能又環(huán)保的新型制備方法,具有極大的發(fā)展前景。 |
46 | 一種高穩(wěn)定性耐壓NTC陶瓷熱敏電阻及其制備工藝 | 制得的NTC陶瓷熱敏電阻具有優(yōu)異的電學性能穩(wěn)定性,耐老化性強,對溫度變化靈敏度高,B25/50值高達7000K,高效實用。 |
47 | 一種高熵NTC熱敏電阻陶瓷材料及其制備方法 | 所述材料具有高熵陶瓷的遲滯擴散效應,使其組織結構保持長期穩(wěn)定,提高熱敏電阻抗老化性能。 |
48 | 一種低溫燒結NTC熱敏電阻器陶瓷材料及制備方法 | 使用低Pd含量的Ag/Pd漿料在與瓷體共燒時實現(xiàn)低溫致密燒結,減少了制作成本及燒結能耗。 |
49 | 耐高溫防水芯片式高分子NTC熱敏電阻器 | 促使芯片和金屬電極槽完美的結合在一起,從而增加該熱敏電阻器裝配的緊密性,減少電阻器需求的大小和體積,并通過連通口將引腳更加穩(wěn)定的與芯片相互連接,增加引腳實際使用的平穩(wěn)性和防錯位功能。 |
50 | 一種NTC熱敏電阻器及其制作方法 | NTC熱敏電阻器具有低阻高B值性能,器件電性一致性好,抗彎強度高,老化值小于1%,其中熱敏電阻器R25在4kΩ?12kΩ,材料常數(shù)在3900K?4050K。 |
51 | 一種NTC熱敏電阻 | 有益效果是,有利于降低燒結溫度,得阻值和致密度均一,穩(wěn)定性良好的低阻NTC熱敏電阻,節(jié)約了能耗,同時加入的氧化鋯和氧化鑭增加其抗折強度,在獲取低阻產品的同時解決了其自身抗折強度低的問題,提高了NTC熱敏電阻產品的電性能特性,可以應用于工業(yè)化大批量生產。 |
52 | 一種層疊型NTC熱敏電阻 | 可有效防止在使用過程中螺桿出現(xiàn)松動的情況,避免呈層疊組裝的NTC熱敏電阻主體之間出現(xiàn)松動,從而達到了該裝置安裝穩(wěn)定性強的特點。 |
53 | 一種NTC熱敏電阻芯片及其制備方法 | 具有電阻值和B值一致性好,在高溫環(huán)境下長期使用后,阻值漂移率小于1%,使用壽命長,穩(wěn)定性高的優(yōu)點;另外,本申請的制備方法具有顆粒分散程度高,不易團聚,芯片抗折強度高的優(yōu)點。 |
54 | 具有V型引腳的低阻NTC熱敏電阻及其制備方法 | 根據(jù)實驗測試結果,低阻NTC熱敏電阻的電阻率為35~105(Ω?mm),低阻NTC熱敏電阻的B值為2500K~2950K,從而具有電阻率較低、B值較小且整體穩(wěn)定性較高的特點。 |
55 | 一種薄片NTC熱敏電阻的制備方法 | 該種熱敏電阻的線性性能非常好,性能穩(wěn)定,響應快,并且體積小,適應于傳感器小型化、集成化的要求。同時,該方法的采用的設備簡單,制備過程簡單,工藝要求低,適用于批量生產。 |
56 | 一種摻雜改性氧化鎳基NTC熱敏電阻材料及其制備方法 | 具有穩(wěn)定性好、一致性好、重復性好的特點,具有電阻值、材料常數(shù)、電阻溫度系數(shù)等電氣特性可控的特點,適用于溫度測量、溫度控制和線路補償,以及電路和電子元件的保護以及流速、流量、射線測量的儀器與應用領域。 |
57 | 一種片式NTC熱敏電阻及其制備方法 | 采用超細粉體技術合成NTC熱敏精細粉體,并采用流延工藝、高精度切割工藝、燒結工藝等技術得到片式NTC熱敏電阻,其體積小,電阻尺寸可為1.0mm×0.5mm×0.5mm;其材料常數(shù)B值允許偏差在±1%,阻值可調。具有制備方法工藝性能好、簡單和產品質量容易控制。 |
58 | 一種三元系NTC熱敏電阻材料及其制造方法 | 熱敏電阻材料是以硝酸錳、硝酸鎳、硝酸鋁為原料制成 |
59 | 一種NTC鎳基熱敏電阻材料的制備方法 | 過馬來酸酐接枝聚偏氟乙烯與聚苯硫醚復合得到高分子聚合物并制備了耐高溫導電填料,二者復合得到的鎳基熱敏電阻材料組份均勻,具有較高的耐高溫和耐高壓的能力。 |
60 | 一種NTC熱敏電阻材料的制造方法 | 通過粉體處理和燒結工藝的綜合改進,通過常規(guī)的方法和設備就可以制得細晶粒的NTC熱敏電阻材料,其具有密度高,晶粒排列緊密,顆粒大小較為均勻的優(yōu)點。 |
61 | 一種用于高溫測量的NTC熱敏電阻元件及其制造方法 | 用于高溫測量的NTC熱敏電阻元件解決了負溫度系數(shù)熱敏電阻不能在高溫環(huán)境下使用的難題。 |
62 | 一種高溫耐久性NTC熱敏電阻元件及其制造方法 | 高溫耐久性NTC熱敏電阻元件具有防爆、防水、耐腐蝕等作用,可在溫度達900℃的環(huán)境下使用。 |
63 | 一種耐腐蝕耐高溫NTC熱敏電阻及其制造方法 | 耐腐蝕耐高溫NTC熱敏電阻具有防水、耐腐蝕等作用,可在溫度達900℃的環(huán)境下使用。 |