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公开(公告)号:CN104878244B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201410069676.6
申请日:2014-02-27
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种钛铝镁合金靶材及其制备方法。该钛铝镁合金靶材的质量百分比组成为:钛73%~97%,铝0.1%~20%,镁1%~26.9%。本发明还包括钛铝镁合金靶材的热压烧结制备方法。本发明的钛铝镁合金靶材及其热压烧结制备方法,合金成分均匀,合金靶材致密度高,质量稳定。
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公开(公告)号:CN103898452A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210574529.5
申请日:2012-12-26
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种相变存储用Sb-Te-W相变靶材及其制备方法。该靶材的化学通式为SbxTeyW1-x-y,其中0<x<1,0<y<1,且x+y<1,0.67≤x/y≤4,W质量分数不超过10%。采用包套密封真空熔炼合成中间化合物,双向压制真空热压烧结制备Sb-Te-W相变靶材。本发明可有效解决合金熔炼时由于组元熔点、密度差异导致的材料成分不均匀等问题,获得高致密、高稳定、高纯相变靶材。相比目前广泛应用的Ge2Sb2Te5材料,本发明的Sb-Te-W系列相变材料结晶温度更高、熔点更低,用作相变存储材料时热稳定性和数据保持力更佳。
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公开(公告)号:CN101667610B
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN200910306797.7
申请日:2009-09-09
Applicant: 柳州百韧特先进材料有限公司 , 北京有色金属研究总院
IPC: H01L31/18 , H01L31/0216
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种薄膜太阳能电池吸收层用关键材料的制备方法,所述的关键材料是CuM(1-2x)R2(1+x),其中M为或是选自Al、In中的一种元素,或是选自Al、In、Ga中的两种元素,R选自S或Se中的一种元素,x的取值为-0.2~0.1,材料状态为粉末或块体靶材,上述材料的制备方法是:在真空密闭容器中或充入低于大气压力的氩气、氮气或氦气的密闭容器中合成上述材料的块体;将块体破碎,得到所需的粉末;最后在热压炉中合成所需要的块体靶材。该方法是一种纯元素法液相合成工艺,具有适用性广,配比准确,成本低,制备的靶材质量高,粉末材料的致密度达99.9%以上,块体靶材致密度达98.9%以上的优点。
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公开(公告)号:CN101997055A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN200910091133.3
申请日:2009-08-10
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种薄膜太阳能电池吸收层用多元材料的制备方法,包括如下步骤:将Cu、Se、S和In、Al或Ga中的一种或两种按材料成分要求配比后,放入容器中,抽真空使容器内的压力低于1×10-2Pa或者在容器中充入低于大气压力的氩气或氮气,封闭容器;将密闭的容器温度调整到高于生成物熔点的温度下保温0.1~10小时,然后使其缓慢冷却到室温,得到块体,将块体从容器内取出后球磨成粉末,再筛分,得到多元材料粉末;将所述的多元材料粉末放入热压炉的模具中,在500℃~920℃、10MPa~800MPa压制后按需要的尺寸加工,得到多元材料块体靶材。用本发明制备出的材料不易引入杂质,成分均匀,元素比例易于控制。粉末可用于印刷制膜,块体靶材可用于溅射镀膜。
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公开(公告)号:CN101997055B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200910091133.3
申请日:2009-08-10
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种薄膜太阳能电池吸收层用多元材料的制备方法,包括如下步骤:将Cu、Se、S和In、Al或Ga中的一种或两种按材料成分要求配比后,放入容器中,抽真空使容器内的压力低于1×10-2Pa或者在容器中充入低于大气压力的氩气或氮气,封闭容器;将密闭的容器温度调整到高于生成物熔点的温度下保温0.1~10小时,然后使其缓慢冷却到室温,得到块体,将块体从容器内取出后球磨成粉末,再筛分,得到多元材料粉末;将所述的多元材料粉末放入热压炉的模具中,在500℃~920℃、10MPa~800MPa压制后按需要的尺寸加工,得到多元材料块体靶材。用本发明制备出的材料不易引入杂质,成分均匀,元素比例易于控制。粉末可用于印刷制膜,块体靶材可用于溅射镀膜。
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公开(公告)号:CN102465213A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010534297.1
申请日:2010-11-02
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种高导热金刚石热沉材料,由基体铜、金刚石颗粒和钴构成,钴的含量以质量分数计为0.1~1.5%,其余为金刚石颗粒和铜;在金刚石颗粒和铜中,金刚石颗粒含量以体积百分比计为70%~90%。将原料粉末与含钴合金基底装配成烧结组元,调节烧结参数,进行高温高压烧结。复合材料形成金刚石-金刚石为主的强冶金结合界面,降低了异质材料界面热阻对热导率的影响,金刚石-铜热沉材料热导率最高可达639W·m-1·K-1。本发明制备的金刚石-铜热沉材料具有热导率高、热膨胀系数可调的特点,可通过调整增强相体积分数,在满足高导热能力的同时改善与基板材料的热膨胀匹配。
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公开(公告)号:CN101684520B
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200810223062.3
申请日:2008-09-26
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C22B1/02
Abstract: 本发明涉及冶金烧结设备,特别涉及一种超声辅助致密化装置。压坯的上下端由压头固定,左右两侧由内模固定,内模外有压模对压坯做进一步固定;超声换能器通过变幅杆连接到压头上;所述超声换能器将高频电信号转换成机械振动,机械振动通过变幅杆变换振幅传递到压头上,由于压头的高频振动传递到压坯,使组成压坯的颗粒之间强烈摩擦,使颗粒之间最终达到紧密配合的状态。本发明所述装置具有装置简单,适应性广,压制密度高,密度分布均匀,在高温压制时还可防止晶粒长大等优点。
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公开(公告)号:CN101645473B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910306793.9
申请日:2009-09-09
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 柳州百韧特先进材料有限公司
IPC: H01L31/18 , H01L31/0216
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种薄膜太阳能电池吸收层用硒化物材料制备方法,硒化物材料是Cu2Sex、M2Sey,其中M为或是选自Al、In、Ga中的一种元素,x的取值为0.95~1.05,y的取值为2.8~3.2,硒化物材料状态为粉末或块体靶材,其制备方法是:将密闭的真空容器或密闭的充入低于大气压力的氩气或氮气的容器置于炉内为梯度升温恒温以一定的升温速率,分几段恒温后,液相冷却合成上述材料的块体;将块体破碎,得到所需的粉末;最后在热压炉中合成所需要的块体靶材。该方法是一种纯元素法液相合成工艺,具有适用性广,配比准确,成本低的优点,制备的靶材质量高,粉末材料和块体靶材的致密度分别达99.7%以上和99.0%以上。
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公开(公告)号:CN1900357B
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200510085016.8
申请日:2005-07-19
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种局部化学镀长管全部或局部表面的方法,用于提高内孔表面镀层的均匀性和工件的使用寿命。该方法包括下述步骤:(1)采用装有化学镀液的镀液槽、镀液驱动装置、并通过管道和阀门将所要化学镀的长管连接构成回路;(2)启动镀液驱动装置将镀液槽中的化学镀液注入长管内,同时,采用加热器在长管外部相对移动,对长管内的化学镀液加热,使长管内的表面进行化学镀;(3)将回流到镀液槽的化学镀液继续循环使用,直至长管内的表面全部或局部化学镀结束为止。加热器和工件以0.1~500mm/min的速度进行相对移动,化学镀液以0~500mm/s的速度连续通过工件内孔。该方法制备的镀层完整、厚度均匀、设备简单,适合于长管内孔表面处理。
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公开(公告)号:CN101667610A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910306797.7
申请日:2009-09-09
Applicant: 柳州百韧特先进材料有限公司 , 北京有色金属研究总院
IPC: H01L31/18 , H01L31/0216
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种薄膜太阳能电池吸收层用关键材料的制备方法,所述的关键材料是CuM (1-2x) R 2(1+x) ,其中M为或是选自Al、In中的一种元素,或是选自Al、In、Ga中的两种元素,R选自S或Se中的一种元素,x的取值为-0.2~0.1,材料状态为粉末或块体靶材,上述材料的制备方法是:在真空密闭容器中或充入低于大气压力的氩气、氮气或氦气的密闭容器中合成上述材料的块体;将块体破碎,得到所需的粉末;最后在热压炉中合成所需要的块体靶材。该方法是一种纯元素法液相合成工艺,具有适用性广,配比准确,成本低,制备的靶材质量高,粉末材料的致密度达99.9%以上,块体靶材致密度达98.9%以上的优点。
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