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涂布资讯

  • 【模切涂布百科】水性压敏胶能够在车衣膜上成熟应用吗?

  • 【干货分享】一文了解OCA光学胶气泡原因分析与改善方法

  • 热熔胶涂布机是一种把不需溶剂、不含水份、100%的固体可熔性的聚合物,在常温下为固体,加热熔融到一定程度变为能流动且有一定粘性的液体粘合剂,涂布在基材上面,通常包含复合部分,可以把另一种基材和涂胶的基材复合在一起的设备。一.热熔胶涂胶机速度与供胶量采用交流控制,同时胶量与速度可选择自动、手动同步控制。    二.热熔胶涂胶机温控系统采用先进的PID控制,误差控制在1摄氏度以内。    三.热熔胶涂胶机采用冷却装置扩大了基材的应用范围。    四.热熔胶涂胶机熔胶箱涂有防粘涂层,可有效地防止热熔胶碳化现象。 

  •  1、PCB免清洗技术  PCB线路板在焊接工序中直接使用免清洗助焊剂或者免清洗焊膏,焊接好后直接进入下道工序不用再清洗,免清洗技术是当前使用最多的一种替换技术,特别是移动通讯产品基本上都是使用免洗方法来替换ODS。目前海内外已经开发出多种免洗焊剂,免清洗焊剂大致可分为三类:  1)松香型焊剂:再流焊接使用惰性松脂焊锡(RMA),可免洗。  2)水溶型焊剂:焊后用水清洗。  3)低固态含量助焊剂:免清洗。  免清洗技术具有简化工艺流程、节省制造本钱和污染少的长处。近十年来,免清洗焊接技术、免清洗焊剂和免清洗焊膏的普遍使用

  • 一、金属物质RFID库存管理模式长久以来都只协助那些“易于运用RFID”的企业,而将那些库存多为金属类物品的公司拒之门外。那是因为金属还会引起额定的寄生电容(即由金属引起的电磁“冲突”形成的动力损耗),形成RFID超高频读写器和电子标签天线的失谐,破坏体系的性能。最终,被金属反射回来的能量就会在RFID电子标签和RFID超高频读写器之间形成搅扰。因而,在金属物质较多的环境下使用RFID技能,会使得实践的RFID读写率、读写距离和可靠性大大下降,远低于在实验室环境下进行试用得出的成果。当然,在合理的体系设计和操作上也可以克服搅

  • 首先,关于静电保护膜,就其本身其实也就是一种不涂胶膜,就这一方面来讲,对于产品自身静电吸附去进行粘着物品上面也就会起保护作用的,且就这一点来讲的话,多用于对胶黏剂或者是许胶水残留对比活络的表面,多用于玻璃,镜片,高光塑胶面,亚克力等非常光滑的表面。 静电保护膜外部感触不到静电,是自粘膜,粘着力较低,用在高亮面满意;静电保护膜就如其名字一样其实也就是会具备着非常出色的防静电以及保护功用,在目前商场当中所进行运用的规划也就会显得非常广泛,而最为常用的静电保护膜有pe静电保护膜和pvc静电保护膜。 那么关于静

  •  fpc软板阻抗控制线路我们也叫作阻抗条,当需要经过线路的电流大于线路可以承受的最大值时,就需要使用阻抗来控制分去多于的电流,这就是阻抗控制的原理。那么如何控制阻抗线的数值呢?每一个方面都会影响到阻抗线路的阻值:  1.基材不同导致阻抗值不同  基材材料的不同是对软板影响非常大的,每个材料的电阻值不同,而且即便是相同的材料每一个部分的阻值都不会完全相同,正如世界上没有两片一样的树叶同种道理。阻抗板上的阻抗线路一般都是使用材料稳定性好的基材,若使用稳定性较差的材料会导致,材料阻值变化较大,一旦超过需要的

  • 在生产离型膜的过程中,我们会遇到各种各样的问题。今天涂布在线和大家分享一下离型膜在生产过程中一般会遇到的哪些问题。一、离型膜膜面刮伤---膜材平整的表面划破,形成细凹槽线,通过反光可以观察到一条亮线。二、离型膜膜面脏污---膜材表面有胶粒、异物等,特点是可擦除。三、离型膜收卷不齐---收卷后端面不平整,一般端面凸出≤5mm。四、离型膜膜面白雾---局部地方呈现白色云雾状斑迹,有点像牛奶流淌过的痕迹。五、离型膜膜面白点---膜面上有白色颗粒点,且不可擦除。六、彩虹纹---光学折射及反射出现七彩的颜色就像水面上的油层。七

  • 相信很多人在使用触摸屏时,都遇到触摸屏因出现故障而不能使用的情况。这主要是由于触摸屏是一种比较精密的设备,加之触摸屏多是面向大众开放使用的性质,其使用频率高、使用人员素质良莠不齐,从而造成其故障频繁出现,下面就为大家介绍触摸屏一些常见故障的解决与维护方法:  当触摸屏出现故障后,应首先检查控制卡供电是否正常,Windows驱动是否正常安装,然后检查是否完成了Windows下的触屏校准, “Touchscreen Control”中的参数是否正确,还需要检查串口是否正常和串口线是否连接正常。  下面通过一些实例来说明触摸屏故障的诊

  • 开关电源(硬开关方式)如今已经实用化、商品化,其突出的优点效率高,体积小,重量轻已被人们认可。但是负面效应决不可忽视,由于不可控整流方式网侧输入电流为非正弦周期电流,AC/DC变换器在投入运行时,将向电网注入大量的高次谐波。因此网侧的功率因数不高,仅有0.6左右,并对电网和其它电气设备造成严重谐波污染与干扰。在三相四线制供电方式中,由于多次谐波分量叠加,使中线电流增大,这是一个很棘手的问题。而如今计算机电源、UPS、程控交换机电源、电焊机电源、电子镇流器等早已高频开关化,其对电网的污染已达到必须治理的程度,