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公开(公告)号:CN110824804B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN201911295935.6
申请日:2019-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/155
Abstract: 一种柔性电致变色薄膜及其制备方法,属于纳米技术领域。一种柔性电致变色薄膜,包括柔性基底、合金防护的铜纳米线层和电致变色层,所述合金防护的铜纳米线层涂覆在柔性基底的表面,所述电致变色层涂覆在合金防护的铜纳米线层的表面。本发明的优点是:通过电沉积合金防护层后,合金防护的铜纳米线可以大幅度提高电极的电化学稳定性,以其为基底可在表面电化学聚合电致变色层,获得柔性电致变色薄膜。
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公开(公告)号:CN114326242A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210099704.3
申请日:2022-01-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/1524
Abstract: 本发明公开了一种增强型电致变色储能薄膜及其制备方法和应用,属于点致变色储能领域。本发明解决了现有基于金属纳米线制备的PEDOT:PSS电致变色储能器件储能性能较差,光学调制范围较窄的技术问题。本发明在金属纳米线电极和PEDOT:PSS之间插入Co(OH)2层,提高电致变色储能器件的储能性能和光学调制范围,使电致变色储能器件的面电容达到0.793mF/cm2。
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公开(公告)号:CN110446336B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201910860066.0
申请日:2019-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种金属纳米墨水的原位电还原反应连接方法及其在印刷电子器件中的应用,涉及印刷电子技术领域。一种金属纳米墨水的原位电还原反应连接方法,包括以下步骤:步骤一:将金属盐溶解在溶剂中得到溶液A,将金属纳米导电材料加入溶液A中得到溶液B,将表面活性剂加入溶液B中得到溶液C,将溶液C加热配制成金属纳米墨水;步骤二:在外加电场的作用下,使金属纳米墨水带有正电荷,将金属纳米墨水滴加在带有负电荷的待印刷的基底上,金属纳米墨水中的金属离子被还原成原子,沉积在金属纳米导电材料的表面实现金属纳米导电材料之间的连接;本发明可在大气环境下实现印刷图案的连接,对原有的印刷设备进行简单改装就能实现上述功能,工艺兼容性强。
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公开(公告)号:CN110560864B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201910925646.3
申请日:2019-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种电阻焊工件快速对准夹具,属于微电阻焊技术领域。夹具壳体一端的上部与可调卡座可拆卸固定连接,夹具壳体另一端的上部通过调节机构与并列配合设置的两个定位挡板滑动连接,两个定位挡板之间设有竖直设置的工件导电底座,调节机构以及工件导电底座均设置在夹具壳体的内部,工件导电底座位于夹具壳体的中部且下端与夹具壳体可拆卸固定连接。本发明可实现待焊工件的快速定位,防止在电极电阻焊过程中产生偏移,可用于多种尺寸的工件,更换不同尺寸的工件后,无需重新对准,利于提升工件的电阻焊效率。
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公开(公告)号:CN111900592A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010635647.7
申请日:2020-07-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01R43/12
Abstract: 一种镍镀层辅助的高强度复合电刷的制备方法,属于微连接技术领域。本发明的目的是为了解决复合电刷中异种材料的连接问题,将铍青铜合金刷片与金镍合金刷丝进行机械打磨;将刷片表面进行化学清洗,清洗后流水冲洗,冷风吹干,在非焊接侧粘贴绝缘胶带,焊接侧表面进行酸洗,焊接侧表面进行电镀镍处理,然后流水冲洗,冷风吹干,非焊接侧粘贴的绝缘胶带去除;将刷丝表面进行酸洗;将刷片待焊接侧与刷丝贴合,放入电阻焊机上下夹头之间;在上电极上施加压力,使两者固定并紧密接触;在上下电极间施加脉冲电流,实现刷片和刷丝之间的焊接。本发明镍镀层辅助焊接后电刷的抗剪切力提高了一个数量级,可实现高强度、高可靠性微电刷的制备。
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公开(公告)号:CN110576246A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910901597.X
申请日:2019-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种防止工件损伤的电阻焊方法,属于微电阻焊技术领域。所述方法是利用上电极以及下电极实现的,所述上电极以及下电极配合使用,上电极为长方体结构并与电阻焊机的上夹头固定连接,所述下电极为圆柱体结构,所述圆柱体与所述上电极相邻端面的中部沿其径向贯穿其圆周面设有放置槽,并与电阻焊机的下夹头固定连接。将待焊工件需要被保护的一侧放入下电极的放置槽内;调节上电极,使其压附在步骤一所述的待焊工件上;将上电极与电阻焊机的上夹头固定,使上电极、待焊工件以及下电极之间形成导电通路;开启电阻焊机的电源,使上电极以及下电极间形成脉冲电流,完成工件的电阻焊接。
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公开(公告)号:CN110408268A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910860080.0
申请日:2019-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09D11/52 , C09D11/033 , C09D11/03
Abstract: 一种水系纳米墨水及配制方法,属于印刷电子技术领域,具体技术方案如下:一种水系纳米墨水,包括金属盐、纳米导电材料、表面活性剂和溶剂,所述金属盐的摩尔浓度为0.1mmol/L-100mmol/L,所述纳米导电材料的摩尔浓度为0.1mol/L-1mol/L,所述表面活性剂的摩尔浓度为0.1mmol/L-100mmol/L;本发明所述的水系纳米墨水无需高温烧结固化,印刷后采用自然光或紫外光照就可以实现墨水的固化连接,短时间的光照处理就能大幅降低电路的电阻,提高印刷电路整体导电率;连接成本低廉,无需复杂的操作设备,操作方便,易应用于印刷电子领域实现工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN109735833A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811536699.8
申请日:2018-12-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种金属纳米线自限制纳米钎焊方法及其应用,所述金属纳米线自限制纳米钎焊方法包括如下步骤:(1)在金属纳米线导电网络表面滴加A溶液,待A溶液完全铺展整个金属纳米线导电网络,去除大部分A溶液;(2)滴加B溶液在搭接点吸附有A溶液的金属纳米线导电网络,待B溶液完全铺展整个银纳米线导电网络,反应1~10min后,去除混合液体。利用上述金属纳米线自限制纳米钎焊方法可制备大面积柔性透明电极。本发明通过化学反应生成的金属原子的自限制沉积实现了金属纳米线在搭接点的纳米钎焊,而且本发明制备的柔性透明电极兼具高导电性、透光性和机械稳定性。
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公开(公告)号:CN119078180A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411367100.8
申请日:2024-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/209 , B29C64/245 , B29C64/295 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提出了一种微重力环境下的气溶胶电子器件制造平台及其工作方法,属于智能制造以及增材制造技术领域。该微重力环境下的气溶胶电子器件制造平台,包括雾化器和原位烧结平台,其中,雾化器包括墨仓、活塞、毛细管阵列、载气通道、下料通道、超声换能器、鞘气通道和喷嘴,墨仓能容纳墨水,毛细管阵列的一端与墨仓的一端连通,活塞滑动设置于墨仓的另一端,载气通道和下料通道连通,毛细管阵列的另一端与下料通道连通,载气通道和下料通道的中轴线在同一条直线上,超声换能器与毛细管阵列固定连接,鞘气通道与下料通道连通,喷嘴与下料通道连通,原位烧结平台位于喷嘴的下方。能在微重力环境下捕获和传输墨水且避免了过喷现象。
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公开(公告)号:CN118553475A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410601776.2
申请日:2024-05-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种兼具高精度和机械耐久性的柔性电极及其制备方法和应用。本发明属于电子封装与互连技术领域。本发明的目的是为了解决现有方法制得的液态金属图案分辨率低以及液态金属图案与基材之间的粘合强度较弱的技术问题。本发明以电流体打印的Ag电路作为模板,在此基础上通过电镀与选择性润湿的方式逐层沉积Cu和液态金属,从而产生小于20μm的超细线宽,最终形成分辨率小于20μm的多层高精度柔性电极,并利用液态金属与Cu选择性润湿的性质,增强液态金属与基底之间的结合力。所得柔性电极具有高分辨率、可弯折性和机械耐久性。
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