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半導體致冷技術,作為一種基于帕爾帖效應的現代冷卻手段,自20世紀60年代以來,已逐漸發展成為一項重要的科技應用。其理論基礎可追溯至19世紀初期,由法國物理學家帕爾帖發現的溫差電現象,即當電流通過由兩種不同金屬構成的回路時,會在接點處產生吸熱或放熱現象。這一發現,盡管在當時由于材料限制未能得到廣泛應用,但為后來的半導體致冷技術奠定了理論基礎。(智能除濕機、半導體除濕機)帕爾帖效應的發現,揭開了溫差電效應研究的序幕。然而,真正使這一理論走向實用化的,是20世紀中葉蘇聯科學院半導體研究所約飛院士的研究
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CFC與HCFC替代物:NH3和CO2已經得到了較為廣泛的應用
自20世紀末以來,臭氧層的破壞和全球氣候變化已成為全球矚目的環境問題,這些問題如同兩把懸在人類頭頂的達摩克利斯之劍,時刻提醒著我們地球的脆弱與人類活動的影響。制冷空調熱泵行業,作為CFC(氯氟烴)與HCFC(氫氯氟烴)類物質的主要使用者,因其對臭氧層的破壞和溫室效應的貢獻,被推到了環境保護的風口浪尖。面對的挑戰,行業內部及其相關領域的專家學者們,展開了對CFC與HCFC替代物的深入研究,以期找到更為環保的解決方案。1999年9月,在澳大利亞悉尼舉辦的第20屆國際制冷大會,如同一場及時雨,為制冷空 -
計算流體力學(CFD),自20世紀70年代起,便開始在暖通空調領域嶄露頭角。這一技術最初主要應用于解決工程設備中的熱、質傳遞問題,而隨著空調技術的不斷進步,CFD技術逐漸成為了暖通空調工程師手中不可少的分析工具。它能夠精準地模擬房間內的速度場、溫度場以及污染物濃度場,為設計師們提供了前所wei有的設計優化和性能評估手段。CFD技術的基礎在于求解一系列守恒方程,包括質量守恒、動量守恒和能量守恒。這些方程共同描述了流體在特定條件下的流動和傳熱行為。在暖通空調領域,CFD技術的應用尤為廣泛,其中SIM
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潔凈技術,作為近二三十年來伴隨著高新技術蓬勃發展的一門綜合性新興科學技術,其在現代工業與科學領域中的重要性日益凸顯。這項技術不僅關乎高科技產品的成品率和可靠性,更是衡量一個國家或地區科學技術水平和工業水平的重要標志。本文將深入探討潔凈技術的內涵、應用領域、國內外發展現狀及未來趨勢。潔凈技術,顧名思義,其核心在于提供潔凈的生產工藝環境和生產中使用的高純介質,以有效控制微量雜質。這一技術體系涵蓋了空氣凈化技術、空調技術、水純化技術、氣體純化技術、微量雜質控制技術、潔凈環境的監測技術及相關的環境質量控
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在現代工業生產和生活中,對室內溫濕度的控制要求越來越高。特別是在一些特定領域,如制藥、食品加工、精密制造等,溫濕度對產品質量和生產效率有著至關重要的影響。然而,我國氣候類型多樣,大部分地區冬夏溫差大,傳統的除濕調溫系統往往難以滿足不同環境下的溫濕度控制需求。針對這一問題,并聯型熱泵調溫除濕機應運而生,以其高效節能、調節范圍廣、調節精度高等優點,成為了一種理想的溫濕度控制解決方案。并聯型熱泵調溫除濕機的核心在于其自身的系統原理與結構。該系統由壓縮機、四通閥、室外換熱器、室內第二換熱器、室內第一換熱
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在半導體工業中,封裝作為集成電路(IC)生產的后道關鍵過程,其重要性不言而喻。封裝不僅保護脆弱的IC芯粒免受外界環境的損害,還實現了芯粒與外部電路的電學連接,確保了IC的穩定性和可靠性。本文深入探討了環境因素和靜電因素對IC封裝的影響,并對提高封裝成品率的策略進行了初步探討。封裝過程中,IC經歷了從晶圓減薄、切割到上芯、壓焊、封裝等一系列復雜工序。在這些工序中,IC芯粒大部分時間都處于裸露狀態,極易受到外界污染。因此,這些關鍵工序必須在嚴格控制的環境中進行,即所謂的超凈廠房。超凈廠房的設計和施工
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圍為0%~100%RH,測量誤差不大于±2%RH,響應時間小于5s,能夠滿足一般環境濕度測量的需求。通過AT89C51單片機為核心,結合A/D轉換電路、看門狗復位電路、串口通信電路、鍵盤控制電路、LED顯示電路、時鐘控制電路以及電源控制電路等模塊,實現了濕度的實時檢測、顯示、存儲以及與上位機的通信等功能。在硬件設計方面,本系統選用了高精度的HS11000電容式相對濕度傳感器,其性能穩定可靠,測量精度高,響應速度快,能夠滿足系統對濕度的精確測量要求。A/D轉換電路采用了TLC1549轉換器,具有抗
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儲備庫溫濕度測控系統是現代倉儲管理中不可少的一部分,特別是在對溫濕度敏感的物資存儲,如糧食、煙草等行業,其重要性尤為突出。該系統通過集成先進的傳感器技術、遠程數據采集與傳輸、可編程邏輯控制器(PLC)以及中央管理計算機,實現了對儲備庫內溫濕度環境的全面監控與智能調節。系統首先通過部署在每個儲備庫內的數字總線溫濕度傳感器,實時采集各點的溫濕度數據。這些傳感器不僅具備高精度和長期穩定性,還能夠在傳感器內部完成模擬量到數字量的轉換,從而避免了傳統模擬信號傳輸中可能遇到的干擾和衰減問題。每個傳感器都擁有