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搜索结果: 106-120 共查到宁波材料技术与工程研究所相关记录662条 . 查询时间(0.195 秒)
碳纤维增强复合材料(CFRP)因其轻质、高比强、高比刚及易加工等优点,在航空航天、文体器材、汽车、能源、通信等领域得到广泛应用。5G时代电子设备集成度和工作频率日益提高,加之飞行器飞行速度不断提高的发展趋势,导致更多冗余热量的产生,随之而来的过热使役环境给设备的安全性和稳定性带来了巨大挑战,对材料的导热性能提出了更高的要求。因此,高导热、高性能碳纤维(CF)及其复合材料的应用对设备轻量化、稳定性和...
近日,国家知识产权局正式批复支持中国科学院宁波材料技术与工程研究所建设磁性材料产业知识产权运营中心。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果:先进激光制造技术项目。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果: 热塑预浸片材自动化叠层预成型项目。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果:碳纤维增强特种热塑性树脂预浸料项目。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果:热塑复合材料热压成型技术
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果:高能超声波喷丸强化项目。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果: 新一代激光照明与显示应用的透明荧光陶瓷技术
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果:用于大功率制冷的热电材料与系统技术
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果:低成本流水线用四轴并联机器人项目。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果: 协作机器人项目。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果:表面抛光机器人项目。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果:小型轴承全表面智能检测装置项目。
近日,国家知识产权局正式批复支持中国科学院宁波材料技术与工程研究所建设磁性材料产业知识产权运营中心。这是磁性材料领域首个国家级知识产权运营中心,也是宁波市首个国家级知识产权运营中心。
磨抛是典型的连续接触式操作,力控技术直接影响磨抛效率和质量,因而至关重要。传统上,一般采用基于机器人关节力矩的直接力控方法,存在力控精度低、动态响应慢等缺点。而机器人加力控末端执行器的间接力控方法采用了宏微系统结构,在小范围内动作时只需调整力控末端执行器的位姿即可,避免了宏机器人大惯性动作对力控精度和动态响应的影响,可有效解决直接力控方法存在的问题。目前,虽然有研发机构或公司研制了力控末端执行器,...

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