基于电流波形调制电铸制备微组织结构梯度变化材料的方法

    公开(公告)号:CN113388871A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110715583.6

    申请日:2021-06-28

    摘要: 本发明提出基于电流波形调制电铸制备微组织结构梯度变化材料的方法,属于电化学加工领域。基于直线状微阳极近阴极电铸系统,通过在直线状微阳极扫描方向依次施加矩形脉冲波电流、斜波上升波电流、三角波电流、斜波下降波电流,即可在阴极基底表面形成晶粒尺寸沿扫描方向从数百微米递减到数十纳米的梯度变化金属层。与常规电沉积制备微结构梯度材料方法相比,本发明所提出技术,无需施加高过电位以促进晶核形成,也无需添加助剂来抑制晶粒长大,解决了高频脉冲电源设备成本高、助剂精准添加工艺不易控制、助剂易引入杂质等难题,工艺成本大幅降低,操作更容易,更加易于实现微结构梯度材料的高效、简便、高纯度制备。

    一种PCB板不停槽电沉积镍的装置和方法

    公开(公告)号:CN110528054B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910819166.9

    申请日:2019-08-31

    发明人: 李爱芝

    摘要: 本发明涉及一种PCB板不停槽更换阳极的电沉积镍的装置,包括活动装配于电解槽下端的一个或多个阳极,尤其是多个阳极时,能够满足阳极技术的溶解,达到电解液阳极金属离子的溶解沉积平衡,且多个阳极之间通过凸起和凹槽相互配合连接,便于整体旋转,且电镀结束后,未反应完的阳极还可以分离,完整的阳极可以继续供下次使用,反应部分的供熔铸继续使用,这样其一能够通过电解槽下部多装配阳极而使得免于更换阳极导致的停槽;同时还能有利于阳极的回收和利用,节约了未反应的阳极的再次装配使用。

    一种三维微区电化学沉积控制方法及其适配系统

    公开(公告)号:CN111719178A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010638113.X

    申请日:2020-07-02

    发明人: 陶鑫 马黎磊

    IPC分类号: C25D21/12 C25D5/02 C25D5/04

    摘要: 本发明提供的该三维微区电化学沉积控制方法及其适配系统,其中方法步骤包括:在电解液和样品表面之间施加直流偏压和交流方波信号后;检测微管尖端与样品表面接触前回路中的交流电流信号,以计算正负电荷量Q=∫idt,其中i为第一交流电流值,t为检测周期,并进阶计算电容值 其中Va为交流信号幅值,后根据 推算出微管接近样品表面的接近距离d,其中r为微管尖端半径,ε0为介电常数,籍此来准确判断该微管尖端与样品表面的实际距离。

    一种零件表面镀膜装置
    44.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108823621B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201810752715.0

    申请日:2018-07-10

    摘要: 本发明公开了一种零件表面镀膜装置,所述表面镀膜装置包括移动装置、除锈装置和电镀装置,移动装置包括基体架、滚轮和辅助吸附装置,在基体架的两侧面设有四个滚轮,滚轮为全向轮,在基架体前端设有用于除去零件表面锈渍的除锈装置,基体架的下底面设有第一凹槽和第二凹槽,第一凹槽和第二凹槽内安装有电镀装置,电镀装置包括第一电镀装置和第二电镀装置,第一凹槽内安装有第一电镀装置,第二凹槽内设有第二电镀装置。本发明可以实现超大型零件的电镀问题,使用方便,操作灵活。

    电镀液及利用其对钢壳进行电镀的方法

    公开(公告)号:CN111155151A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010071951.3

    申请日:2020-01-21

    IPC分类号: C25D3/16 C25D7/00 C25D5/04

    摘要: 本发明公开了电镀液及利用其对钢壳进行电镀的方法,该电镀液的电镀液的溶剂为水,电镀液中NiSO4的浓度为30-60g/L、NiCl2的浓度为10-30g/L、十二烷基硫酸钠的浓度为0.05-0.3g/L、炔类化合物的浓度为0.1-0.5g/L、烯丙基磺酸钠的浓度为1.0-1.5g/L。在钢壳内表面上,通过电镀液中的各组分的协同作用,可以得到更加致密且均匀电镀的镍镀层,且钢壳的铁离子析出的浓度在5ppm以下,钢壳内表面上的镍镀层的厚度不小于0.5微米,钢壳的内顶的镍镀层的厚度为0.2-0.4微米,以减少电池长期储存后在电池内部形成原电池后而造成的气胀和漏液的问题,从而提高电池的电性能。

    线针治具横切面手控电镀方法

    公开(公告)号:CN110205660A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910546803.X

    申请日:2019-06-24

    IPC分类号: C25D5/04 C25D5/34 C25D17/00

    摘要: 本发明属于电镀技术领域,尤其涉及一种线针治具横切面手控电镀方法,用于对线针治具进行电镀,所述线针治具包括电极和电路线,电镀方法包括以下步骤:提供砂纸,使用砂纸在线针治具的电极上沿一个顺序方向研磨;提供治具压床,在治具压床上设置锡箔纸,将线针治具的电路线的一端放置在锡箔纸上,并通过治具压床将线针治具的电路线的一端压紧在锡箔纸上;提供电源和电镀笔,将电源的负极连接在锡箔纸上,将电源的正极与电镀笔连接,并启动电源;对线针治具的电极的表面进行脱脂处理;用电镀笔对线针治具的电极的表面进行电镀处理。通过上述步骤可以增强线针治具的电极的导电性能、硬度和防氧化性能,进而使得线针治具对电路板的检测效果更佳。

    一种微结构无掩膜电沉积方法及系统

    公开(公告)号:CN110093641A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910326158.0

    申请日:2019-04-23

    摘要: 本发明专利公开一种微结构无掩膜电沉积方法及系统,该系统包括电源、X-Y-Z三轴运动平台、夹持架、置于X-Y-Z三轴运动平台的X-Y平台上的导电基底、通过夹持架固定于X-Y-Z三轴运动平台的Z轴上的毛细玻璃管、固定于夹持架上且位于毛细玻璃管的正上方的精密微移动单元和下部分同轴线地置于毛细玻璃管中,且上端位于毛细玻璃管的上方并与精密微移动单元固定连接的超细直线状阳极。基于该系统,首先在导电基底上的弯月面限制范围内电沉积出第一层金属层,然后以第一层金属层为基底,在其上的弯月面限制范围内继续电沉积第二层金属层……如此持续进行,直至达到加工要求。本发明结构简单,操作容易,成本低,能得到较高质量的金属微结构。

    一种电极间相对运动的等离子电解氧化方法

    公开(公告)号:CN109576753A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710903120.6

    申请日:2017-09-29

    申请人: 高征

    发明人: 高征

    IPC分类号: C25D11/02 C25D5/08 C25D5/04

    摘要: 本发明公开了一种电极间相对运动的等离子电解氧化方法,它包括根据被强化处理工件的材质配制等离子体电解氧化电解液;对待处理工件进行表面清洗除油预处理;分别将工件电极和工作电极连接在等离子体电解氧化电源的正极和负极上;用电解液喷头向两个电极之间喷射电解液;合闸接通电源;处理完毕,断闸;取下工件后用水冲洗,自然干燥或人工干燥等步骤。本发明可以用小工作电极和小电解槽对大工件进行表面改性处理,工件尺寸不受电源与电解槽的容量限制;可以根据需要对工件进行局部表面改性处理,也可以到用户现场在不拆卸或只需局部拆卸的情况下对需要强化的局部表面进行强化处理。同时能够延长电解液的使用寿命,降低能量消耗。

    大面积连续沉积涂层和表面改性方法

    公开(公告)号:CN107385485B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201710562783.6

    申请日:2017-07-11

    摘要: 本发明为一种大面积连续沉积涂层和表面改性的方法,属于材料表面技术领域。该方法阴极等离子电解采用电解槽溶液下层为重质有机液体,上层为水溶液电解液。通过控制电极从液面浸入电解液,阴极金属经过在水溶液电解液层中等离子放电沉积涂层或进行表面改性处理。通过调整阳阴极面积比、对电解池的阴阳极施加直流电压或脉冲电压,在采用不同成分的电解液中可实现在金属表面沉积氧化物、碳化物、氮化物、硼化物及其复合陶瓷涂层,也可以沉积镍、铜、铬、镉等各种金属或金属复合涂层,同时还能够通过在溶液中引入碳、氮化物实现金属阴极等离子渗氮、渗碳或碳氮共渗,也可以清理材料表面、去除氧化物并实现材料表面纳米化。

    一种应用于高容量锂离子电池负极微孔铜箔的制备方法

    公开(公告)号:CN109056011A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810703557.X

    申请日:2018-07-01

    发明人: 刘冰 刘晓

    摘要: 本发明公开了一种应用于高容量锂离子电池负极微孔铜箔的制备方法,属于电解铜箔技术领域。该制备方法包括生箔机架上设有电解槽,所述电解槽内有阳极板,所述阳极槽通过铜排与电源的正极连接,所述阳极槽上方设有与电源负极连接的阴极辊,其特征在于所述阳极板上密布众多针点。通过脉冲电源与密布众多针点的阳极板配合使用,制作出高容量锂离子电池的微孔铜箔具有厚度合适、不易变形和不易破损的优点;该微孔铜箔适用于涂布机涂布,能使负极材料不易脱落。孔隙率20%,孔径10微米完全可以满足市场需求。