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電子電氣產品在沖擊試驗中,不同類型的緩沖材料對沖擊能量吸收的效果有何差異?
在電子電氣產品沖擊試驗中,不同緩沖材料對沖擊能量吸收效果存在顯著差異。首先是泡沫塑料。它是常見的緩沖材料,具有質輕、成本較低的特點。泡沫塑料的泡孔結構使其能夠通過壓縮變形來吸收沖擊能量。當產品受到沖擊時,泡沫塑料內部的泡孔被擠壓,空氣被壓縮,將沖擊能轉化為空氣的內能和材料的彈性勢能。例如,聚苯乙烯泡沫(EPS)在吸收沖擊能量時,其閉孔結構能有效地分散能量,對一些小型電子設備,如手機、MP3 播放器
電子電氣產品耐化學試劑檢測是確保產品質量和安全性的重要環節。以下是一些常見的檢測方法:一、浸泡法這是最基本的檢測方式。將電子電氣產品的樣品或其零部件完全浸泡在特定的化學試劑中。浸泡的時間和溫度需要根據產品的使用環境和相關標準來確定。例如,對于一些可能接觸到酸性清潔劑的電子設備外殼,會將其浸泡在一定濃度的酸性試劑(如 pH 值為 3 - 4 的醋酸溶液)中 24 - 48 小時,溫度控制在 23℃±
對于PCBA板,除了焊接工藝外,還有哪些因素可能導致離子污染?
原材料本身的雜質基板材料:PCBA(印刷電路板組件)的基板在生產過程中可能會引入雜質離子。例如,基板的玻璃纖維增強材料、樹脂等成分如果在制造過程中受到污染,或者原材料本身純度不夠,就可能含有金屬離子(如鈉、鉀離子)或其他雜質離子。這些離子在后續的使用過程中可能會遷移,導致離子污染。電子元器件:電子元器件在制造和封裝過程中也可能攜帶離子污染物。比如,一些電容、電阻的封裝材料可能含有微量的鹵化物離子,
材料特性分析首先要了解產品中使用四溴雙酚 A(TBBPA)的材料性質。例如,如果 TBBPA 用于塑料外殼,需要研究塑料的類型(如 ABS、PC 等)、玻璃化轉變溫度、結晶度等物理化學特性。一般來說,在高溫、高濕度環境下,具有較低玻璃化轉變溫度的塑料更容易發生 TBBPA 的遷移。分析 TBBPA 與其他材料成分的相容性。如果 TBBPA 在材料中分散不均勻,可能會導致局部濃度過高,增加遷移和釋放
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