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1)  Ultrasonic fusion bonding
超声波熔融键合
1.
Ultrasonic fusion bonding has a high strength after welding, but how to design a reasonable welding joint for microfluidic chip to gain a successful bonding is a key problem.
经过超声波键合试验,分析和比较了两种键合微接头对聚合物微流控芯片超声波键合质量的影响,得出了超声波微流控芯片键合微接头合理设计的几点规律,这对今后聚合物MEMS超声波熔融键合微接头设计具有指导意义。
2)  ultrasonic bonding
超声波键合
1.
Design and Fabrication of Micro Energy Director on Microfluidic Chip for Ultrasonic Bonding;
微流控芯片超声波键合能量引导微结构设计与工艺
2.
Ultrasonic Bonding System Applied to the Package of Polymer Micro Parts;
应用于聚合物微器件封装的超声波键合系统
3.
The USW of plastic used in the polymer MEMS packaging field forms a novel technology called ultrasonic bonding(USB).
为了解决当前聚合物MEMS器件键合技术中存在的问题,将塑料超声波焊接技术引入聚合物微器件键合领域,从而形成了一种新的MEMS键合工艺——超声波键合。
3)  ultrasonic bonding
超声键合
1.
Experimental modeling on steady-state vibration of bonding tool in ultrasonic bonding;
超声键合装置中劈刀稳态振动的试验建模
2.
Development and prospect of ultrasonic bonding transducer;
超声键合换能器的研究——回顾与展望
3.
Study of nonlinear identification of time series of vibration on transducer in ultrasonic bonding system;
热超声键合换能系统动力学特性的非线性检验
4)  ultrasonic wire bonding
超声键合
1.
Ultrasonic wire bonding is one of the most important technologies in chip interconnection of integrated circuits.
超声键合是实现集成电路封装中芯片互连的关键技术之一。
5)  ultrasonic information fusion
超声波信息融合法
1.
Absolute positioning using redundant ultrasonic information fusion;
针对现有超声波绝对定位方法不足及超声波传播的特点,提出了冗余超声波信息融合法(FMRUI)。
6)  hot dispersion-ultrasonic technique
熔融超声分散法
1.
Method: To prepare solid lipid nanoparticles(SLN) loaded with Xionggui powder-supercritical carbon dioxide fluid extraction(XG-CO_2-SFE) using a hot dispersion-ultrasonic technique,establishing the best prescription of XG-CO_2-SFE-SLN through orthogonal design methods using entrapment efficiency of nanoparticles as index,and investig.
方法:采用熔融超声分散法制备芎归散超临界CO2萃取物固体脂质纳米粒混悬液,以包封率为考察指标,采用正交试验筛选最佳处方,并考察其物理化学性质;采用动态透析法考察其在不同介质中的释药特性。
补充资料:超声


超声
UltrasofliCS

  是指超出人耳听力范围的高频声(频率超过20000Hz)。超声具有与一般声音共同的物理性质,还具有一些其他重要的物理特性,如能够成束发射,直线传导,方向性好。传导过程中遇有声阻抗不同的反射界面时产生反射、折射、聚焦和散焦等现象。用于临床诊断的超声频率一般为2~7.5MHz。频率越高,对组织结构的分辨力越强,但远场声能容易被组织吸收、衰减,不易穿透较深的层次。
  
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参考词条