1 |
一种柔性金属导体插脚及其制备方法 |
CN202210633288.0 |
2022-06-07 |
CN115332842B |
2025-04-22 |
姚敏 |
本发明公开了一种柔性金属导体插脚,柔性金属导体为导电高分子材料和多孔金属的复合物。还包括镀层,所述镀层采用化学镀,所述导电高分子材料为聚苯胺,所述多孔金属为多孔金属Cu基板,所述镀层为Ni镀层,柔性金属导体插脚由于体系具有镍图层以及镍纳米颗粒的改性,使得其氧指数性能较高,最高接近40;常温下的硬度也最高可接近90,在耐热性方面,其硬度变化较少,完全具有应用前景。 |
2 |
用于在非导电聚合物表面上提供导电表面的方法 |
CN202380063717.8 |
2023-09-07 |
CN119836490A |
2025-04-15 |
杨真谛; 侯峰岩; 伊恩·马顿 |
本发明涉及用于在非导电表面、特别是聚合物表面上提供导电表面的方法。特别地,所述方法涉及将银离子附接至聚合物表面,以促进金属层与聚合物表面的粘附。 |
3 |
高导电性电缆用铝合金导体材料 |
CN202411925626.3 |
2024-12-25 |
CN119710334A |
2025-03-28 |
李凯; 郑晓永 |
本发明公开了一种高导电性电缆用铝合金导体材料,制备步骤包括:(1)细化剂过筛,除油,酸洗,获得预处理细化剂粉末;(2)化学镀液,获得镀层粉末;(3)氯化镁的水溶液、格氏试剂处理,获得包覆粉末;(4)熔炼,扒渣,向熔液内加入铝‑铈中间合金和包覆粉末;吹氩搅拌除气精炼,浇铸,热轧,拉拔成铝合金线,退火处理,获得所述电缆用铝合金导体材料。用本发明所述方法制备铝合金导体材料在保持铝合金较高电导率的同时,显著地提高了铝合金的抗拉强度,提高了线缆的耐用性,减少使用过程中线缆的故障率。 |
4 |
一种钕铁硼稀土永磁材料耐磨性化学镀镍硼合金的制备 |
CN202411744109.6 |
2024-11-30 |
CN119663278A |
2025-03-21 |
史海峰; 杜晓民; 党航飞; 贺彪; 张智淳 |
本发明提供一种钕铁硼稀土永磁材料耐磨性化学镀镍硼合金的制备,包括以下步骤:S1、超声波清洗:为去除零件表面及孔隙中的微小金属粉末及杂质,将零件放入超声波清洗机中,用B类纯水超声波清洗15min~20min,超声波清洗温度为10℃~40℃;S2、氧化镁除油:为彻底去除零件油污,用洁净的软毛刷蘸取氧化镁粉仔细擦拭待镀面2~3遍。本发明提供的一种钕铁硼稀土永磁材料耐磨性化学镀镍硼合金的制备,通过对材料进行酸腐蚀、活化、浸镍和化学镀镍硼工艺,再进行真空热处理的方法,解决了钕铁硼永磁材料耐腐蚀能力低,材料易掉块的问题,提高了零件表面硬度,从而增加了产品的功能和使用寿命。 |
5 |
一种化学镀镍液,陶瓷盘电极孔镀镍方法及静电卡盘 |
CN202411561640.X |
2024-11-05 |
CN119640244A |
2025-03-18 |
李君; 胡淑梅; 石锗元; 陈振宁; 肖伟; 裘祝恒 |
本发明公开了一种化学镀镍液,陶瓷盘电极孔镀镍方法及静电卡盘,属于静电卡盘技术领域,所述化学镀镍液包括:液镍盐、还原剂、络合剂、稳定剂、pH调节剂和溶剂。陶瓷盘电极孔镀镍方法,所述方法包括:将已完成烧结的静电卡盘陶瓷盘进行超声除油;第一次去离子水水洗;超声清洗;使用酸活化剂进行酸活化;第二次去离子水水洗;沉钯,沉钯的温度为23℃~26℃,沉钯的时间为2分钟,沉钯液中含有浓度为38~42ppm的钯离子和浓度为1.8~2.2mol/L的硫酸;预镀镍,镀镍液中含有浓度为100g/L的NaH2PO2·H2O和浓度为150g/L的NaOH,预浸镀镍的温度为48~52℃,时间为2分钟;使用化学镀镍液对预镀镍后的陶瓷盘进行化学镀镍;超纯水清洗;干燥,即完成陶瓷盘电极孔的镀镍。 |
6 |
一种低电阻高抗氧化性的银包镍包铜粉末的简便制备方法 |
CN202411732465.6 |
2024-11-29 |
CN119525487A |
2025-02-28 |
孙莹; 张瑞; 林保平 |
本发明公开了一种低电阻高抗氧化性的银包镍包铜粉末的简便制备方法,包括以下步骤:首先对铜粉进行表面预处理;然后将所述预处理后的铜粉与分散剂,柠檬酸钠络合剂及镍盐溶液混合,得到铜粉前驱体溶液;先将还原剂水合肼缓慢滴入铜粉前驱体溶液中进行反应,得到镍包铜溶液;再将银盐溶液与络合剂混合后滴入镍包铜溶液;得到的固体产物经洗涤、干燥,制得所述银包镍包铜粉末。本发明采用了一锅法来制备银包镍包铜粉末,操作流程简单;在银层形成过程中,络合剂L‑组氨酸发挥了稳络合、快运移、慢还原一体化的作用,既络合银离子缓和了还原速率,又定向转移吸附到镍包铜表面,因此所制备的银包镍包铜粉末具有优良的导电性和抗氧化性。 |
7 |
一种铝基复合板材 |
CN202411435846.8 |
2024-10-15 |
CN119369797A |
2025-01-28 |
张景天; 李志宏; 南光华; 刘永杰 |
本发明公开了一种铝基复合板材,涉及金属材料制备技术领域。本发明与之前的铝基复合板材相比,解决了现有铝基复合板材的复合工艺复杂,导致成本较高;界面结合强度不足,影响板材性能;部分制备方法对环境不友好;在提高某些性能的同时,可能会牺牲其他性能,难以满足多样化需求的问题;将板材分为内外两侧,分别对内侧和外侧的板材成分进行适应性调整,提升板材整体的性能,且结合多种材料的优点,制备具有高强度、高刚度、良好的导热性、导电性和耐腐蚀性的符复合板材;相比于传统材料,具有较低的密度,有助于减轻产品的重量,提高能源效率。采用挤压、轧制、冲压等多种加工方法进行成型,便于制造各种形状的零部件,能够满足不同领域的需求。 |
8 |
一种高温共烧陶瓷封装外壳的化学镀镍钯金的制备方法 |
CN202411491765.X |
2024-10-24 |
CN119352000A |
2025-01-24 |
廖熙麟; 闫慧; 徐大伟; 李光华 |
本发明公开了一种高温共烧陶瓷封装外壳的化学镀镍钯金的制备方法,包括以下步骤:首先将高温共烧陶瓷封装外壳进行除油、酸洗、活化;然后进行化学镀镍,镍层与基材结合形成保护层,然后清洗除去化学镍溶液;接着进行化学镀钯,在化学镍层上形成钯阻挡层,然后清洗除去化学钯溶液;最后进行化学镀金,形成金性能层,然后清洗除去化学金溶液,烘干后制得。本发明以镀镍层作为保护层,镀钯层作为阻挡层,镀金层作为性能层,可解决高温共烧陶瓷封装外壳采用化学沉金后焊盘的黑盘效应。 |
9 |
一种适用于钛合金叶盘加工的金属陶瓷刀具的制备方法及金属陶瓷刀具 |
CN202411101114.5 |
2024-08-12 |
CN119216581A |
2024-12-31 |
苗健; 姬广靖; 徐飞; 徐攀; 杨露 |
本发明提供了一种适用于钛合金叶盘加工的金属陶瓷刀具的制备方法及金属陶瓷刀具,属于金属陶瓷技术领域,包括:采用粉末冶金工艺制备具有高饱和游离碳的金属陶瓷刀具试样;在真空环境下,将所述金属陶瓷刀具试样置于高频率交变电场中快速升温至1000~1300℃,后在惰性气氛下快速冷却至500±20℃;将所述金属陶瓷刀具试样在真空条件下快速升温至1000‑1300℃,后在惰性气氛下快速冷却至500℃±20℃,重复数次,最后冷却至室温,获得适用于钛合金叶盘加工的金属陶瓷刀具。该方法制备的金属陶瓷刀具兼具高强度、高硬度的特性,能够提高叶盘加工效率、减小或消除加工磨损。 |
10 |
一种宽频强微波吸收磁性金属纳米管的制备方法 |
CN202411723542.1 |
2024-11-28 |
CN119194421A |
2024-12-27 |
倪侠; 李佳佳; 王文涛; 马晓文; 俞文博; 王翰彬; 付笑婵; 贺天浩; 刘宏林; 史敏 |
本发明涉及一种宽频强微波吸收磁性金属纳米管的制备方法,该方法包括以下步骤:⑴在真空环境中,采用兰州重离子加速器提供的重离子对6~30μm厚的聚碳酸酯膜进行垂直均匀辐照,形成重离子径迹模板;⑵重离子径迹模板经紫外光敏化后采用蚀刻液在超声条件下进行化学蚀刻,即得蚀刻后的模板;⑶蚀刻后的模板经超声清洗、干燥后,完全浸入Sn(II)溶液中进行预活化;预活化结束后经洗涤、干燥,即得预活化模板;⑷将预活化模板完全浸入钯溶液中进行活化,活化结束后经去离子水洗涤、干燥,即得活化模板;⑸将活化模板浸入化学镀液中进行镍沉积,即得壁厚均匀的Ni纳米管。本发明成本低、操作方便,所得纳米管具有优异的微波吸收性能。 |
11 |
一种钴包覆羰基铁粉及其制备方法和应用 |
CN202411193039.X |
2024-08-28 |
CN119187559A |
2024-12-27 |
郭洪波; 刘可依; 肖杰; 昝雨辰 |
本发明公开了一种钴包覆羰基铁粉及其制备方法和应用。所述钴包覆羰基铁粉的制备方法包括如下步骤:(1)将钴盐、还原盐、活性剂和络合剂混合,加入溶剂配置成钴镀液,其中,还原盐在钴镀液中的浓度为25~45g/L;(2)将所述钴镀液加热至70~90℃,并调节pH至9.5~10.5,随后加入羰基铁粉并进行保温反应,反应过程中控制pH为9.5~10.5;(3)保温反应结束后分离得到粉体,粉体经洗涤、干燥后,即得到所述钴包覆羰基铁粉。本发明提出的包覆方法适用于片状及球状的羰基铁粉末,所得的Co包覆层展现出优异的均匀性和完整性,这显著提升了Co包覆羰基铁粉的阻抗匹配特性,进而增强了羰基铁粉的吸波性能。 |
12 |
一种TOPCon电池背面镍铜浆料及其制备方法 |
CN202411036896.9 |
2024-07-31 |
CN118571525B |
2024-12-06 |
阎立; 郑京; 华韦康; 张文 |
本发明涉及一种TOPCon电池背面镍铜浆料及其制备方法,属于光伏电池技术领域,该背面镍铜浆料由如下组分组成:微米银粉40‑75wt%、纳米银粉5‑15wt%、银纳米线3‑6wt%、镍包铜微粉5‑25wt%和低熔点玻璃粉2.5‑4.5wt%,余量为有机载体;本发明自主研发的镍包铜微粉以铜粉为基体,通过化学镀和焙烧工艺,在铜粉表面形成大量扁平锥形结构的掺杂镍化物,替代传统TOPCon电池导电浆料中的部分银粉,与传统的镍包铜复配银浆相比,对浆料烧结成型后的电阻率影响较小,电池的转换效率更高,实现镍包铜有效替代,可大幅降低浆料成本。 |
13 |
玻璃布线基板 |
CN201980040498.5 |
2019-06-10 |
CN112335038B |
2024-12-03 |
土田彻勇起 |
为了提供一种能够防止应力集中在设置有包含电解镀铜层的导体层的玻璃板上,从而抑制产生裂纹的玻璃布线基板,本发明的布线基板具有:玻璃板(10)、被覆所述玻璃板(10)的至少一部分的第1金属层(60)、以及被覆所述第1金属层(60)的至少一部分的第2金属层(70),并且,与所述第2金属层(70)接触的所述第1金属层(60)的面积小于朝向所述第1金属层(60)的所述第2金属层(70)的面积。 |
14 |
一种超级化学镀钴工作液及其应用 |
CN202411033734.X |
2024-07-30 |
CN118957552A |
2024-11-15 |
金波愔; 章文笔; 陈康壮; 颜昌利 |
本发明公开一种超级化学镀钴工作液,包括钴盐、络合剂、稳定剂、二肟类添加剂、醇类添加剂和去离子水。本发明还公开了其在基材上用作制备钴互连线的应用,包括以下步骤:1)活化层工作液的制备;2)超级化学镀钴工作液的制备;3)基材表面预处理;4)活化层的制备;5)超级化学镀钴填充;6)后处理。本发明制备得到的金属镍活化层具备优异结合力、耐蚀性和稳定的沉积速度,及具有良好的致密度,不仅具备阻挡层的作用,可以阻挡钴互连线的扩散,而且可以充当后续超级化学镀钴的活化层,从而可有效避免使用钯活化工艺;本发明制备得到的钴互连线具备优异的结合力和耐腐蚀性能,及较低的线电阻、优异的抗电迁移性能。 |
15 |
一种太阳能硅片单面镀镍生产线 |
CN202411021793.5 |
2024-07-29 |
CN118895496A |
2024-11-05 |
沈皓然; 张海龙 |
本发明公开了一种太阳能硅片单面镀镍生产线包括:上料机构和剔除机构,所述上料机构用以将预定位置处的硅片沿第一方向搬运上料,并能够在第二方向上将硅片未镀镍的一面翻转向上后朝向所述剔除机构输送;所述剔除机构能够沿第一方向对承接的硅片进行输送检测以剔除存在缺陷的硅片;送料机构和镀镍机构,所述送料机构能够承接所述剔除机构所输送的合格的硅片,并能够将合格的硅片朝向所述镀镍机构输送;所述镀镍机构能够对所述送料机构所输送的合格的硅片进行镀镍;下料机构,用于承接并输送所述镀镍机构镀镍完成的硅片;本发明可解决传统的太阳能硅片在进行化学镀镍时,难以采用全自动化的方式对硅片进行镀镍操作,存在硅片镀镍效率低的问题。 |
16 |
一种TC6钛合金大规模棒材的制备方法 |
CN202410664204.9 |
2024-05-27 |
CN118513484A |
2024-08-20 |
文锐; 陈炳豊; 冯奇; 孙晓刚; 权重阳 |
本发明涉及钛合金技术领域,具体为一种TC6钛合金大规模棒材的制备方法。步骤1:将TC6钛合金坯料使用锻造设备进行1火次开坯锻造、水冷,得到坯料A;步骤2:将坯料A进行2~3火次单相区中间改锻、7~9火次两相区中间改锻,均采用水冷,得到坯料B;步骤3:将坯料B进行摔圆成型、空冷;等温时效,得到钛合金棒材基体;步骤4:将钛合金棒材基体依次进行激光喷丸处理、镀覆处理,得到TC6钛合金大规模棒材。方案中,制备得到的TC6钛合金大规模棒材具有优异的力学强度和耐磨性。 |
17 |
一种激光诱导金属沉积制备太阳能电池栅线的方法 |
CN202410562080.3 |
2024-05-08 |
CN118460992A |
2024-08-09 |
罗继业; 陈素锐; 郑丹霞; 陈祖民; 周翰宇 |
本发明涉及电池栅线制备技术领域,具体地涉及一种激光诱导金属沉积制备太阳能电池栅线的方法。本发明无需使用掩模版,无需预先图案化,通过激光诱导金属沉积的方式在基底上一步成型得到太阳能电池栅线,与传统方法相比,具有制备简单、效率高、成本低等优点。制得的太阳能电池栅线具有结合力高、导电性优良等优点。 |
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一种塑料闪烁体避光膜镀膜方法 |
CN202410552955.1 |
2024-05-07 |
CN118407031A |
2024-07-30 |
苑鹏程; 王宇; 马仕洪; 乔思豫; 平建晓; 何李源; 喻本松 |
本发明属于电离辐射测量技术领域,具体涉及一种塑料闪烁体避光膜镀膜方法。包括如下步骤:步骤1:利用超声配合清洗溶液对塑料闪烁体进行清洁;步骤2:利用氧等离子体对闪烁体表面进行亲水性处理;步骤3:利用四氯钯酸根对表面进行吸附处理,完成有机分子层的表面修饰;步骤4:在温度控制条件下,使用专用配比溶液对塑料闪烁体表面进行镍溶液无电沉积。本发明的有益效果在于:可以在塑料闪烁体表面直接进行镀膜,实现了绝对避光的同时,金属镀膜厚度最薄可以做到2nm,精度±20%以内。因此可以利用多个不同镀膜厚度探测器,实现β射线能量的选择,进而利用差分测量原理实现混合核素的活度测量。 |
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晶硅太阳能电池无钯镀镍工艺和晶硅太阳能电池 |
CN202410518674.4 |
2024-04-26 |
CN118407028A |
2024-07-30 |
唐义武; 李苏强; 关统州; 俞超 |
本发明提供了一种晶硅太阳能电池无钯镀镍工艺和晶硅太阳能电池,具体涉及太阳能电池制备技术领域。该无钯镀镍工艺包括以下步骤:A、在硅基底表面印刷活化液并烘干然后进行活化,得到含有活化层的硅基底;B、将含有活化层的硅基底进行化学镀镍得到镍层。本发明提供的晶硅太阳能电池无钯镀镍工艺,工艺成本低,无污染,形成的活化层不仅提升了镍层与硅基底之间的结合力,且使得在该活化层上的镍层厚度均匀,致密性好,为后期的镀铜层建立了良好的种子层,从而保证了太阳能电池质量,改善了晶硅太阳能电池的电性能。 |
20 |
一种用于防结冰和光热除冰的超疏水织物的制备方法 |
CN202210664127.8 |
2022-06-14 |
CN115161992B |
2024-07-16 |
张松楠; 李国龙; 张凤彩; 任志涛; 钱晓明 |
本发明公开了一种用于防结冰和光热除冰的超疏水织物的制备方法,该方法主要包括织物在NaOH溶液中进行预处理,其次将经过预处理的织物浸泡在含镍的活化液中,在表面制得金属镍的活化层,然后将织物浸泡在含镍的碱性镀液中进行表面镀镍,最后在表面均匀喷涂一层PMHS和墨水的混合溶液,制得用于防结冰和光热除冰的超疏水织物。采用镍和墨水作为光热转化材料,原料易得,成本低廉;采用化学镀和喷涂的方法,操作工艺简单;采用环境友好型的PMHS作为低表面能改性剂更加绿色环保。所制备的涂层材料具有良好的防结冰和光热除冰性能,达到了防结冰和除冰的双重目的,适合大面积制备和应用,既适用于服装应用,同时也适用于防结冰和除冰等工业领域。 |