电子发烧友App

硬声App

0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电子发烧友网>光电显示>显示光电>AIX G5反应器平台5x200 mm硅基氮化镓技术

AIX G5反应器平台5x200 mm硅基氮化镓技术

收藏

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论

查看更多

相关推荐

3KW 5KW 激光焊接电源的设计

本帖最后由 HTPH 于 2022-5-8 15:22 编辑 如附件,利用氮化的高速开关特性。解决上升及关断的时间问题。传统的材料管子,受限于体内寄生参数.速度上跑不快.氮化的dv/dt
2022-03-30 17:49:54

5G 网络中射频开关的功率密度和集成

。我们来看看它的开关技术氮化()为基础的解决方案的对比。我们也得到了公司的采取什么规格是重要的应用,如5G 波束指导和意义的集成电荷泵驱动程序。射频开关设计方法的权衡像门罗微电子的其他射频开关产品
2022-06-13 10:34:18

5G和电动车的兴起让化合物半导体成为新贵

也有更好的表现。模拟IC应用广泛,使用环节也各不相同,因此制造工艺也会相应变化。砷化(GaAs):无线通信核心材料,受益5G大趋势相较于第一代半导体,砷化具有高频、抗辐射、耐高温的特性,因此
2019-05-06 10:04:10

5G对无线基础设施有什么要求

5G 的出现促使人们重新思考从半导体到基站系统架构再到网络拓扑的无线基础设施。氮化、MMIC、射频 SoC 以及光网络技术的并行发展共同助力提高设计和成本效率在半导体层面上,氮化的主流商业化
2019-07-05 04:20:15

5G无线与对集成度更高、速度更快的多功能设备有哪些新要求呢?

氮化、MMIC、射频SoC以及光网络技术的并行发展共同助力提高设计和成本效率。5G的出现促使人们重新思考从半导体到基站系统架构再到网络拓扑的无线基础设施。在半导体层面上,氮化的主流商业化
2019-07-31 07:47:23

5G无线对多功能设备有什么要求?

氮化、MMIC、射频SoC以及光网络技术的并行发展共同助力提高设计和成本效率。5G 的出现促使人们重新思考从半导体到基站系统架构再到网络拓扑的无线基础设施。
2019-08-16 07:57:10

5G无线机遇与挑战并存

对于大规模MIMO系统而言,第4代氮化技术和多功能相控阵雷达(MPAR)架构可提升射频性能和装配效率——DavidRyan,MACOM高级业务开发和战略营销经理解说道,向5G移动网络的推进不断加快
2019-08-02 08:28:19

5G无线:从Sub-6 GHz到毫米波市场机遇与技术挑战

个单独元件组成的组件相比,可以更容易地对电路板进行返工。第4代氮化优势就半导体层面而言,第四代氮化(Gen4GaN)已经作为LDMOS的明确替代者来服务于针对5G部署的下一代基站,尤其对于
2017-08-03 16:28:14

5G无线:市场机遇与技术挑战—从Sub-6 GHz到毫米波

的组件相比,可以更容易地对电路板进行返工。第4代氮化优势就半导体层面而言,第四代氮化(Gen4 GaN)已经作为LDMOS的明确替代者来服务于针对5G部署的下一代基站,尤其对于3.5 GHz
2017-06-06 18:03:10

氮化: 历史与未来

,以及基于的 “偏转晶体管 “屏幕产品的消亡。 因此,氮化是我们在电视、手机、平板电脑、笔记本电脑和显示中,使用的高分辨率彩色屏幕背后的核心技术。在光子学方面,氮化还被用于蓝光激光技术(最明显
2023-06-15 15:50:54

氮化技术推动电源管理不断革新

特性,成为直接转换架构的强有力候选者。目前正在研究数据中心应用服务电源管理的直接转换。 此外,自动驾驶车辆激光雷达驱动、无线充电和5G基站中的高效功率放大器包络线跟踪等应用可从GaN技术的效率
2019-03-14 06:45:11

氮化GaN 来到我们身边竟如此的快

被誉为第三代半导体材料的氮化GaN。早期的氮化材料被运用到通信、军工领域,随着技术的进步以及人们的需求,氮化产品已经走进了我们生活中,尤其在充电器中的应用逐步布局开来,以下是采用了氮化的快
2020-03-18 22:34:23

氮化GaN技术助力电源管理革新

数据中心应用服务电源管理的直接转换。  此外,自动驾驶车辆激光雷达驱动、无线充电和5G基站中的高效功率放大器包络线跟踪等应用可从GaN技术的效率和快速切换中受益。  GaN功率器件的传导损耗降低,并
2018-11-20 10:56:25

氮化GaN接替支持高能效高频电源设计方案

在所有电力电子应用中,功率密度是关键指标之一,这主要由更高能效和更高开关频率驱动。随着基于技术接近其发展极限,设计工程师现在正寻求宽禁带技术氮化(GaN)来提供方案。
2020-10-28 06:01:23

氮化一瓦已经不足一元,并且顺丰包邮?联想发动氮化价格战伊始。

,并且顺丰包邮。 2022 年 5 月 15 日,联想官方在电商平台发起氮化快充价格战,YOGA 65W 双口 USB-C 氮化充电器到手价仅需 59.9元。这是一款正儿八经的大功率氮化充电器
2022-06-14 11:11:16

氮化充电器

是什么氮化(GaN)是氮和化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化材料是研制微电子器件的重要半导体材料,具有宽带隙、高热导率等特点,应用在充电器方面,主要是集成氮化MOS管,可适配小型变压和高功率器件,充电效率高。二、氮化
2021-09-14 08:35:58

氮化功率半导体技术解析

氮化功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26

氮化功率芯片如何在高频下实现更高的效率?

氮化为单开关电路准谐振反激式带来了低电荷(低电容)、低损耗的优势。和传统慢速的器件,以及分立氮化的典型开关频率(65kHz)相比,集成式氮化器件提升到的 200kHz。 氮化电源 IC 在
2023-06-15 15:35:02

氮化功率芯片的优势

更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。 更快:氮化电源 IC 的集成设计使其非常
2023-06-15 15:32:41

氮化发展评估

氮化的性能优势曾经一度因高成本而被抵消。最近,氮化凭借在氮化技术、供应链优化、器件封装技术以及制造效率方面的突出进步成功脱颖而出,成为大多数射频应用中可替代砷化和 LDMOS 的最具成本
2017-08-15 17:47:34

氮化场效应晶体管与功率器件比拼之包络跟踪,不看肯定后悔

本文展示氮化场效应晶体管并配合LM5113半桥驱动可容易地实现的功率及效率。
2021-04-13 06:01:46

氮化激光技术难点和发展过程

首先报道了基于氮化双异质结构、波长为402.5 nm的受激辐射。1996年日本日亚公司中村修二领导研制出世界上第一支GaN紫光激光。从此,波长为405 nm的氮化紫光激光的发展和应用推动
2020-11-27 16:32:53

氮化的卓越表现:推动主流射频应用实现规模化、供应安全和快速应对能力

的关键时刻。氮化相比于LDMOS技术的性能优势已经过验证,这推动了其在最新一代4G LTE基站中广泛应用,并使其定位为最适合未来5G无线基础设施的实际促技术,其轰动性市场影响可能会远远超出手机连接领域
2018-08-17 09:49:42

氮化芯片未来会取代芯片吗?

。 与芯片相比: 1、氮化芯片的功率损耗是芯片的四分之一 2、尺寸为芯片的四分之一 3、重量是芯片的四分之一 4、并且比解决方案更便宜 然而,虽然 GaN 似乎是一个更好的选择,但它
2023-08-21 17:06:18

氮化与LDMOS相比有什么优势?

射频半导体技术的市场格局近年发生了显著变化。数十年来,横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术在商业应用中的射频半导体市场领域起主导作用。如今,这种平衡发生了转变,氮化(GaN-on-Si)技术成为接替传统LDMOS技术的首选技术
2019-09-02 07:16:34

氮化在大功率LED的研发及产业化

内的波长标准偏差标准为1.3nm,波长范围为4nm微米。衬底氮化LED外延片的翘曲度很小,2英寸衬底LED大多数在4-5微米左右,6英寸在10微米以下。 2英寸衬底大功率LED量产4545
2014-01-24 16:08:55

GaN产品引领行业趋势

不同,MACOM氮化工艺的衬底采用氮化器件具备了氮化工艺能量密度高、可靠性高等优点,Wafer可以做的很大,目前在8英寸,未来可以做到10英寸、12英寸,整个晶圆的长度可以拉长至2米
2017-08-29 11:21:41

AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(氮化)的热管理分析

AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(氮化)的热管理
2023-06-19 10:05:37

CGHV96100F2氮化(GaN)高电子迁移率晶体管

`Cree的CGHV96100F2是氮化(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 该GaN内部匹配(IM)FET与其他技术相比,具有出色的功率附加效率。 氮化或砷化
2020-12-03 11:49:15

ETA80G25氮化合封芯片支持90-264V输入,支持27W功率输出

深圳市尊信电子技术有限公司专业开发设计电子产品方案钰泰,智融,赛芯微一级代理吉娜:*** 微信:mphanfan欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息氮化技术的普及,使
2021-11-28 11:16:55

IFWS 2018:氮化功率电子器件技术分会在深圳召开

功率氮化电力电子器件具有更高的工作电压、更高的开关频率、更低的导通电阻等优势,并可与成本极低、技术成熟度极高的半导体集成电路工艺相兼容,在新一代高效率、小尺寸的电力转换与管理系统、电动机
2018-11-05 09:51:35

LG G Flex 3失现CES2016 G5有望明年四月推出

的智能手机将是LG G5。此款手机搭载骁龙820处理,采用高通Adreno 530 GPU,配置5.6英寸2K显示屏,后置摄像头为2100万像素。最新消息还显示,LG G5还将具备虹膜识别功能和指纹解锁功能。
2015-12-15 11:22:15

MACOM和意法半导体将氮化推入主流射频市场和应用

电子、汽车和无线基站项目意法半导体获准使用MACOM的技术制造并提供氮化射频率产品预计氮化具有突破性的成本结构和功率密度将会实现4G/LTE和大规模MIMO 5G天线中国,2018年2月12日
2018-02-12 15:11:38

MACOM展示“射频能量工具包”:将高性能、高成本效益的氮化射频系统用于商业应用

组合多个射频能量通道,例如3x300W或2x500W等。支持的频段范围为915MHz到2.45GHz。“ 商业OEM渴望借助氮化抓住高性能射频能量系统的巨大市场机遇,但他们不希望将资源投资于
2017-08-03 10:11:14

MACOM视角:5G将如何发展?

已经有不少氮化组件被通信客户采用。为了保证供应,MACOM不久前还与ST签署了合作协议。从中可以看出,往后具有更大集成效能的半导体材料应用或将走向历史的中央舞台。5G促使企业加速国内本土化进程目前
2019-01-22 11:22:59

MACOM:氮化器件成本优势

,尤其是2010年以后,MACOM开始通过频繁收购来扩充产品线与进入新市场,如今的MACOM拥有包括氮化(GaN)、锗(SiGe)、磷化铟(InP)、CMOS、砷化技术,共有40多条生产线
2017-09-04 15:02:41

MACOM:GaN在无线基站中的应用

具有明显优势。技术发展成熟后,氮化将受益于非常低的成本结构,与目前碳化硅氮化比其晶圆成本只有百分之一,因为与工艺相比,碳化硅晶体材料的生长速度要慢200至300倍,还有相应的晶圆厂设备折旧
2017-08-30 10:51:37

MACOM:适用于5G的半导体材料氮化(GaN)

的射频器件越来越多,即便集成化仍然很难控制智能手机的成本。这跟功能机时代不同,我们可以将成本做到很低,在全球市场都能够保证低价。但如果到了5G时代,需要的器件越来越多,价格越来越高。半导体材料氮化
2017-07-18 16:38:20

NV6115氮化MOS+NCP1342主控芯片PWM控制丝印1342AMDCD

650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。2、NCP1342主控芯片PWM控制丝印1342AMDCD完整型号:NCP1342AMDCDD1R2G丝印:1342AMDCD简单
2021-01-08 17:02:10

SS504-H 微反应器

、 迈克尔加成反应2、 付-克烷基化反应3、 羟醛缩合反应(乙醇钠)4、 磺化反应、硝化反应5、 重氮化反应、叠氮化反应6、 无溶剂反应、30%的液液相反应(大概率)技术参数:外形尺寸:50×80×4mm
2018-07-02 13:45:39

SU152 微反应器

WH-IND 152玻璃微反应器是汶颢自主研发的微通道反应器,具有自主知识产权,微反应器具有比表面积大、传质传热效率高、安全性高、放大效应小等优点, WH-IND 152玻璃微反应器兼顾了传质与压降
2018-06-29 10:49:09

《炬丰科技-半导体工艺》氮化发展技术

书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:氮化发展技术编号:JFSJ-21-041作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html 摘要:在单个芯片上集成多个
2021-07-06 09:38:20

技术干货】氮化IC如何改变电动汽车市场

碳化硅(SiC)和氮化(GaN-on-Si)。这两种突破性技术都在电动汽车市场中占有一席之地。与Si IGBT相比,SiC提供更高的阻断电压、更高的工作温度(SiC-on-SiC)和更高的开关
2018-07-19 16:30:38

【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT HarmonyOS 智能家居套件试用 】应用于智能化工的微反应器采集与控制系统开发

项目名称:应用于智能化工的微反应器采集与控制系统开发试用计划:申请理由本人主要从事微反应器技术和智能化工的研究,曾设计过基于STM开发板的微反应器系统的开发,对开发板的开发与应用有过深入的学习和探索
2020-09-25 10:04:07

【STM32G431试用申请】微藻培养反应器

项目名称:微藻培养反应器试用计划:1、前期与ST的FA沟通stm32f103ret6关于实时时钟起振问题,建议更换G系列芯片;2、1中所提问题实验阶段并未出现时钟起振问题,在量产是出现不同批次
2019-09-06 11:34:21

为什么氮化(GaN)很重要?

氮化(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
2023-06-15 15:47:44

为什么氮化更好?

。 在器件层面,根据实际情况而言,归一化导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷(QG)乘积得出的优值系数,氮化5 倍到 20 倍。通过采用更小的晶体管和更短的电流路径,氮化充电器将能实现了
2023-06-15 15:53:16

为什么使用氮化

TI始终引领着提倡开发和实施全面性方法,确保在严苛操作环境下,GaN设备也能够可靠地运行和具有出色的使用寿命。为此,我们用传统的方法制作GaN的,从而利用的内在特性。
2019-07-31 06:19:34

为何碳化硅比氮化更早用于耐高压应用呢?

,该晶圆有望实现纵型FET。与碳化硅的纵型MOS FET相比,在性能方面,纵型FET具有更高的潜力(下图5)。与利用传统的体块式氮化晶圆制成的芯片相比,实验制作的二极管的ON电阻值降低了50%,纵
2023-02-23 15:46:22

什么是氮化技术

两年多前,德州仪器宣布推出首款600V氮化(GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度和效率,且易于设计,带集成栅极驱动和稳健的器件保护。从那时起,我们就致力于利用这项尖端技术将功率级
2020-10-27 09:28:22

什么是氮化功率芯片?

eMode氮化技术,创造了专有的AllGaN™工艺设计套件(PDK),以实现集成氮化 FET、氮化驱动,逻辑和保护功能于单芯片中。该芯片被封装到行业标准的、低寄生电感、低成本的 5×6mm
2023-06-15 14:17:56

什么是氮化功率芯片?

通过SMT封装,GaNFast™ 氮化功率芯片实现氮化器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入、电源输出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16

什么是氮化(GaN)?

氮化南征北战纵横半导体市场多年,无论是吊打碳化硅,还是PK砷化氮化凭借其禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、电子饱和漂移速度高、抗辐射能力强和良好的化学稳定性等优越性质,确立了其在制备宽波谱
2019-07-31 06:53:03

什么是氮化(GaN)?

具有更小的晶体管、更短的电流路径、超低的电阻和电容等优势,氮化充电器的充电器件运行速度,比传统器件要快 100倍。 更重要的是,氮化相比传统的,可以在更小的器件空间内处理更大的电场,同时提供更快的开关速度。此外,氮化半导体器件,可以在更高的温度下工作。
2023-06-15 15:41:16

什么阻碍氮化器件的发展

=rgb(51, 51, 51) !important]射频氮化技术5G的绝配,基站功放使用氮化氮化(GaN)、砷化(GaAs)和磷化铟(InP)是射频应用中常用的半导体材料。[color
2019-07-08 04:20:32

传统的组件、碳化硅(Sic)和氮化(GaN)

应用领域,SiC和GaN形成竞争。随着碳化硅(SiC)、氮化(GaN)等新材料陆续应用在二极管、场效晶体管(MOSFET)等组件上,电力电子产业的技术大革命已揭开序幕。这些新组件虽然在成本上仍比传统
2021-09-23 15:02:11

化学反应器怎么操作?

反应之前将原料一次性加入反应器中,直到反应达到规定的转化率,即得反应物,通常带有搅拌的釜式反应器
2019-10-24 09:01:32

基于氮化5G关键技术

当提到 5G 的承诺 – 小于 1 毫秒的延迟、100 倍的网络能量效率、20 Gbps 的峰值数据速率以及10 Mps/m2 的区域流量容量,提供商们仍大有可为。5G 预定在 2020 年进行商业发布,预计可以提供所有这些显著的优势,包括更“绿色”和高效的通信网络。
2019-07-26 07:56:47

如何学习氮化电源设计从入门到精通?

和优化、EMC优化和整改技巧、可靠性评估和分析。第一步:元器件选型对于工程师来说,GaN元器件相较于传统的MOSFET而言有很多不同和优势,但在设计上也带来一定挑战。课程从、砷化、碳化硅、氮化
2020-11-18 06:30:50

如何实现氮化的可靠运行

我经常感到奇怪,我们的行业为什么不在加快氮化 (GaN) 晶体管的部署和采用方面加大合作力度;毕竟,大潮之下,没人能独善其身。每年,我们都看到市场预测的前景不太令人满意。但通过共同努力,我们就能
2022-11-16 06:43:23

如何用集成驱动优化氮化性能

导读:将GaN FET与它们的驱动集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化 (GaN) 晶体管的开关速度比MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当
2022-11-16 06:23:29

如何设计GaN氮化 PD充电器产品?

如何设计GaN氮化 PD充电器产品?
2021-06-15 06:30:55

实现更小、更轻、更平稳的电机驱动氮化器件

。 图 6:没有输入滤波、基于氮化器件的逆变器于PWM = 100 kHz、DT = 21 ns、C = 2 x 22 µF 陶瓷; U相电流 500 mA/div、输入电压 200 mV
2023-06-25 13:58:54

对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题?

氮化技术非常适合4.5G5G系统,因为频率越高,氮化的优势越明显。那对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题呢?
2019-07-31 06:53:15

射频GaN技术正在走向主流应用

,一些射频氮化厂商开始考虑在未来的手持设备中使用氮化。对于现在的手机而言,氮化的性能过剩,价格又太贵。但将来支持下一代通信标准(即5G)的手机,使用氮化是有可能的。氮化技术非常适合4.5G
2016-08-30 16:39:28

将低压氮化应用在了手机内部电路

大幅降低电流在保护板上的损耗,随着手机充电功率达到200W,电池端的电流达到20A。传统MOS温升明显,甚至需要辅助导热措施来为其散热。使用氮化代替MOS之后,可以无需导热材料,降低快充过程中
2023-02-21 16:13:41

反应器

、稳定性、高效性。汶颢微反应器热量缓冲需求量低,占地面积小,自动化程度高,极大地节省了人力及物力资源。基于微流控技术的微通道反应器,代表着绿色化工的发展方向。汶颢自主研发的多结构微反应器兼顾了传质与压降两大
2018-06-28 13:28:02

想要实现高效氮化设计有哪些步骤?

和功率因数校正 (PFC) 配置。  简单的电路提供了将控制器用于GaN器件的过渡能力。对于单个氮化器件,隔离式负 V一般事务(关闭)EZDrive®电路是一种低成本、简单的方法,可以使用12V驱动
2023-02-21 16:30:09

有关氮化半导体的常见错误观念

小得多,因此每块晶圆就可以生产出更多的氮化器件,从而实现可量产、具低成本、成熟、迅速反应和非常易于扩展的供应链。 误解5 :GaN FET和集成电路的价格昂贵 这是关于氮化技术最常见的错误观念! 氮化
2023-06-25 14:17:47

玻璃微反应器WH-IND 152

产品简介:WH-IND 152玻璃微反应器是汶颢科技自主研发的微通道反应器,具有自主知识产权,微反应器具有比表面积大、传质传热效率高、安全性高、放大效应小等优点, WH-IND 152玻璃微反应器
2018-06-22 15:55:21

生物反应器有哪些分类?

 生物反应器的作用是为生物体代谢提供一个优化的物理及化学环境,使生物体能更快更好地生产,得到更多需要的生物量或代谢产物。
2019-10-23 09:10:09

管式反应器有什么优点?

由于反应物的分子在反应器内停留时间相等,所以在反应器内任何一点上的反应物浓度和化学反应速度都不随时间而变化,只随管长变化。
2019-10-28 09:12:03

艾迈斯欧司朗与爱思强宣布,面向Micro LED应用的200mm晶圆AIXTRON G5+ C和G10-AsP系统已获艾迈斯欧司朗认证

:AIXA)联合宣布,200mm晶圆AIXTRON G5+ C和G10-AsP系统已获得艾迈斯欧司朗的认证,可用于满足Micro LED应用需求。爱思强的MOCVD系统AIX G5+ C和全新
2023-02-16 09:39:30

请问氮化GaN是什么?

氮化GaN是什么?
2021-06-16 08:03:56

谁发明了氮化功率芯片?

,是氮化功率芯片发展的关键人物。 首席技术官 Dan Kinzer在他长达 30 年的职业生涯中,长期担任副总裁及更高级别的管理职位,并领导研发工作。他在、碳化硅(SiC)和氮化(GaN)功率芯片方面
2023-06-15 15:28:08

迄今为止最坚固耐用的晶体管—氮化器件

无可争议的冠军。它已经在雷达和5G无线技术中得到了应用,很快将在电动汽车的逆变器中普及。你甚至可以买到基于氮化的USB壁式充电器,它们体积小且功率非常高。不过,还有比它更好的东西吗?有能让射频放大器变得
2023-02-27 15:46:36

高压氮化的未来分析

就可以实现。正是由于我们推出了LMG3410—一个用开创性的氮化 (GaN) 技术搭建的高压、集成驱动解决方案,相对于传统的、基于材料的技术,创新人员将能够创造出更加小巧、效率更高、性能更佳
2022-11-16 07:42:26

高压氮化的未来是怎么样的

就可以实现。正是由于我们推出了LMG3410—一个用开创性的氮化 (GaN) 技术搭建的高压、集成驱动解决方案,相对于传统的、基于材料的技术,创新人员将能够创造出更加小巧、效率更高、性能更佳
2018-08-30 15:05:50

基于PBS生物反应器的共享控制平台解决方案

设计一个新颖、一次性使用的生物反应器,具有高性能且便于使用,使之在同类产品中的中脱颖而出。 使用NI LabVIEW和NI 单板 RIO,以一个通用控制平台开发一个集成的生物反应器。 生物反应器
2018-02-09 07:17:47979

Veeco与ALLOS共同展示200mm硅基氮化镓外延片产品

的硅基氮化镓外延片产品技术。两家公司最近合作的宗旨是,在为全球范围内多家杰出的消费类电子产品公司生产外延片的同时,展示ALLOS 200 mm硅基氮化镓外延片产品技术在Veeco Propel™ MOCVD反应器上的可复制性。
2018-11-10 10:18:181381

反应器类型

本视频主要详细介绍了反应器类型,分别有管式反应器、釜式反应器、有固体颗粒床层的反应器、塔式反应器、喷射反应器等。
2018-11-04 09:19:4816959

常见反应器是什么

本视频主要详细介绍了常见反应器,分别有釜式反应器、流化床反应器、固定床反应器、膜生物反应器以及塔式反应器
2018-11-04 09:53:5913472

固定床反应器的优缺点

指在反应器内装填颗粒状固体催化剂或固体反应物,形成一定高度的堆积床层,气体或液体物料通过颗粒间隙流过静止固定床层的同时,实现非均相反应过程。本视频主要介绍了固定床反应器的优缺点以及列管式固定床反应器优缺点。
2018-11-04 09:58:5225101

流化床反应器的优缺点

流化床反应器是一种利用气体或液体通过颗粒状固体层而使固体颗粒处于悬浮运动状态,并进行气固相反应过程或液固相反应过程的反应器。本视频主要介绍了流化床反应器的优缺点。
2018-11-04 10:05:4524960

生物反应器优缺点

生物反应器,是指利用自然存在的微生物或具有特殊降解能力的微生物接种至液相或固相的反应系统。本视频首先介绍了生物反应器优点,其次介绍了生物反应器对比反应器的优点,最后介绍了气升式生物反应器优缺点。
2018-11-07 16:24:3615306

ic反应器原理

IC反应器是基于UASB反应器颗粒化和三相分离器的概念而改进的新型反应器,可看成是由两个UASB反应器的单元相互重叠而成。它的特点是在一个高的反应器内将沼气的分离分成两个阶段。底部一个处于极端的高负荷,上部一个处于低负荷。
2018-11-10 10:47:5614613

uasb反应器的特点

本视频主要详细介绍了uasb反应器的特点,分别有构造简单巧妙、反应器内可培养出厌氧颗粒污泥、实现了污泥泥龄(SRT)与水力停留时间(HRT)的分离、UASB反应器对各类废水有很大的适应性、能耗低,产泥量少以及不能去除废水中的氮和磷。
2018-11-10 10:51:0310065

uasb反应器优缺点

UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。
2018-11-18 09:36:1119182

插入式双法兰液位变送器在二甲基甲酰胺反应器液位控制中的应用

二甲基甲酰胺合成反应器为立式结构,它通过4个支耳悬挂在装置框架上,在反应器的侧面有上下2个DN80的法兰口,法兰面和设备的内壁间距为200mm,这两个法兰口用来安装液位测量仪表。反应器采用
2022-11-08 12:07:04696

德国彗诺微反应器连续补料计量泵|内含Microinnova微通道反应器集成案例

德国彗诺微反应器连续补料计量泵|内含Microinnova微通道反应器集成案例。翁开尔是德国彗诺微反应器连续补料计量泵中国总代理。
2022-06-16 09:26:21357

已全部加载完成