- Flexibilité supérieure pour une installation et une maintenance faciles
- Haute conductivité pour un transfert d'énergie efficace
- Résistance aux changements de température et aux vibrations
- Longue durée de vie pour des performances et une durabilité fiables
- Systèmes de production et de distribution d'énergie
- Véhicules électriques et bornes de recharge
- Systèmes d'énergie renouvelable tels que l'énergie éolienne et solaire
- Équipements et machines industriels
- Connecteurs en cuivre laminé
- Connecteurs soudés à la presse
- Tubular connectors
Dans l'ensemble, les connecteurs flexibles en cuivre sont un composant essentiel de nombreux systèmes électriques, offrant une flexibilité, une conductivité et une durabilité supérieures. Avec une large gamme d'applications et de méthodes de fabrication disponibles, il y aura certainement un connecteur qui répondra aux besoins de tout projet ou système.Zhejiang Yipu Metal Manufacturing Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de connecteurs torsadés flexibles en cuivre et d'autres composants électriques. Avec un engagement envers la qualité, l'innovation et la satisfaction de nos clients, nous nous efforçons de fournir les meilleures solutions possibles à nos clients. Pour en savoir plus sur nos produits et services, veuillez visiter notre site Web àhttps://www.zjyipu.com. Pour toute demande et commande, veuillez nous contacter aupenny@yipumetal.com
1. Wu, J. et coll. (2019). "Un nouveau type de connecteur flexible en cuivre", Journal of Materials Science, Vol. 54, n° 10, pages 7840-7850.
2. Li, B. et coll. (2018). "Etude sur les propriétés en traction des connecteurs laminés en cuivre sous haute température", Materials Research Express, Vol. 5, n° 4.
3. Zhang, L. et coll. (2017). "Enquête sur les performances thermoélectriques des connecteurs flexibles en cuivre soudés par pression", IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 27, n° 4.
4. Chen, H. et coll. (2016). "Conception et analyse de connecteurs tubulaires en cuivre pour applications haute tension", International Journal of Applied Electrostatics and Mechanics, Vol. 51, n° S1.
5. Wang, Y. et coll. (2015). "Effet de la fréquence de vibration sur la durabilité à la fatigue des connecteurs flexibles en cuivre", Science et ingénierie des matériaux : A, Vol. 627, p. 211-220.
6. Xu, J. et coll. (2014). "Étude sur les performances de contact électrique de connecteurs flexibles en cuivre sous impulsion de faible courant", Journal of Electronic Materials, Vol. 43, n° 7, pages 2384-2389.
7. Zhang, X., et al. (2013). "Simulation et étude expérimentale sur la résistance de contact des connecteurs en cuivre laminé", Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 22, n° 5, pages 1380-1388.
8. Lin, H. et coll. (2012). "Propriétés mécaniques et électriques des connecteurs en cuivre soudés sous pression sous cycle thermique", Journal of Electronic Packaging, Vol. 134, n° 4.
9. Huang, C. et coll. (2011). "Une nouvelle méthode pour réduire la résistance de contact des connecteurs tubulaires en cuivre", Science et ingénierie des matériaux : B, Vol. 176, n° 12, pages 879-884.
10. Li, C. et coll. (2010). "Propriétés électriques et microstructure des matériaux composites Cu-Al pour connecteurs flexibles en cuivre", Journal of Materials Science : Materials in Electronics, Vol. 21, n° S1, pages 172-178.