- Doskonała elastyczność ułatwiająca instalację i konserwację
- Wysoka przewodność zapewniająca efektywny transfer energii
- Odporność na zmiany temperatury i wibracje
- Długa żywotność zapewniająca niezawodne działanie i trwałość
- Systemy wytwarzania i dystrybucji energii
- Pojazdy elektryczne i stacje ładowania
- Systemy energii odnawialnej, takie jak energia wiatrowa i słoneczna
- Urządzenia i maszyny przemysłowe
- Laminowane złącza miedziane
- Złącza zgrzewane
- Złącza rurowe
Ogólnie rzecz biorąc, elastyczne złącza miedziane są niezbędnym elementem wielu systemów elektrycznych, oferującym doskonałą elastyczność, przewodność i trwałość. Dzięki szerokiej gamie dostępnych zastosowań i metod produkcji z pewnością znajdzie się złącze spełniające potrzeby każdego projektu lub systemu.Zhejiang Yipu Metal Manufacturing Co., Ltd. jest wiodącym producentem i dostawcą elastycznych złączy miedzianych typu linka i innych komponentów elektrycznych. Dbając o jakość, innowacyjność i satysfakcję klientów, staramy się dostarczać naszym klientom możliwie najlepsze rozwiązania. Aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach, odwiedź naszą stronę internetową pod adresemhttps://www.zjyipu.com. W przypadku zapytań i zamówień prosimy o kontakt pod adresempenny@yipumetal.com
1. Wu, J. i in. (2019). „Nowy typ elastycznego złącza miedzianego” , Journal of Materials Science, tom. 54, nr 10, s. 7840-7850.
2. Li, B. i in. (2018). „Badanie właściwości rozciągających laminowanych złączy miedzianych w wysokiej temperaturze”, Materials Research Express, tom. 5, nr 4.
3. Zhang, L. i in. (2017). „Badanie właściwości termoelektrycznych zgrzewanych elastycznych złączy miedzianych”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, tom. 27, nr 4.
4. Chen, H. i in. (2016). „Projektowanie i analiza rurowych złączy miedzianych do zastosowań wysokiego napięcia”, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, tom. 51, nr S1.
5. Wang, Y. i in. (2015). „Wpływ częstotliwości drgań na trwałość zmęczeniową elastycznych złączy miedzianych”, Inżynieria Materiałowa i Inżynieria: A, tom. 627, s. 211-220.
6. Xu, J. i in. (2014). „Badanie właściwości styków elektrycznych elastycznych złączy miedzianych pod wpływem impulsu niskoprądowego”, Journal of Electronic Materials, tom. 43, nr 7, s. 2384-2389.
7. Zhang, X. i in. (2013). „Symulacja i badanie eksperymentalne rezystancji styków laminowanych złączy miedzianych”, Journal of Materials Engineering and Performance, tom. 22, nr 5, s. 1380-1388.
8. Lin, H. i in. (2012). „Właściwości mechaniczne i elektryczne zgrzewanych złączy miedzianych w warunkach cykli termicznych”, Journal of Electronic Packaging, tom. 134, nr 4.
9. Huang, C. i in. (2011). „Nowa metoda zmniejszania rezystancji styków rurowych złączy miedzianych”, Inżynieria Materiałowa i Inżynieria: B, tom. 176, nr 12, s. 879-884.
10. Li, C. i in. (2010). „Właściwości elektryczne i mikrostruktura materiałów kompozytowych Cu-Al do elastycznych złączy miedzianych”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, tom. 21, nr S1, s. 172-178.