-
公开(公告)号:CN107214333A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710469870.7
申请日:2017-06-20
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明提供了一种互连材料,包括咪唑类化合物包覆纳米铜颗粒粉体和分散液;所述咪唑类化合物包覆纳米铜颗粒粉体中,包覆在纳米铜颗粒表面的咪唑类化合物选自苯并三氮唑、烷基咪唑、苯并咪唑、烷基苯并咪唑和烷基苯基咪唑中的一种或几种。本发明提供的互连材料抗氧化性好,分散性好,能够较好的应用于高端电子器件的制造和半导体封装领域;另外,采用该互连材料还能够降低互连电子元件的封装烧结温度,实现低温互连。本发明还提供了上述互连材料的制备方法,按照本发明的制备方法制得的互连材料为纳米铜膏互连材料,其抗氧化性好,且互连材料膏体中咪唑包覆铜颗粒粉体分散均匀,其中的铜颗粒为纳米尺度的单分散性良好的颗粒。
-
公开(公告)号:CN107195574A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710591384.2
申请日:2017-07-19
Applicant: 广东工业大学
CPC classification number: H01L21/68 , H01L21/67011 , H01L2221/67
Abstract: 本发明公开一种陶瓷基板定位校准装置,定位安装板呈水平设置,底面用于定位固定,其顶面设置导向斜块,每个陶瓷基板的侧边处至少对应设置一个导向斜块;导向斜块上设置呈纵向倾斜的导向面,导向面朝向陶瓷基板,每两个相对设置的导向面之间的距离从上到下的方向渐缩,当陶瓷基板由机械臂抓取并从上向下放置时,上方尺寸较大,可以容许较大的误差,当机械臂松开后,陶瓷基板在重力的作用下向下滑动,因导向面相对倾斜设置,最终落到最底部,底部间距最小处与陶瓷基板的尺寸相同,所以陶瓷基板在定位安装板上的位置就被唯一确定,此时机械手抓取陶瓷基板的精确度得以提高,与直接抓取陶瓷基板的抓取方式相比,可以大大降低机械臂抓取的误差。
-
公开(公告)号:CN114752800A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210463413.8
申请日:2022-04-28
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯金属基复合材料及制备方法,涉及机械电子技术领域。该方法采用分子级工程的方法对石墨烯进行表面金属化;再将金属化后的石墨烯、金属纳米颗粒配制成膏体进行烧结,得到石墨烯金属基复合材料。石墨烯金属化后会改变石墨烯对金属的润湿性,解决了石墨烯与金属结合力差的问题,石墨烯表面金属化的颗粒成为石墨烯与金属的传热桥梁,大幅增强复合材料的热传递效能。本发明提供的石墨烯金属基复合材料的制备方法能够在较低的烧结压力和机械压力下生产出热导率较高的复合材料。
-
公开(公告)号:CN113119126B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110419546.0
申请日:2021-04-19
Applicant: 广东工业大学
IPC: B25J9/16
Abstract: 本发明公开了一种基于灵敏度迭代步长规划的运动学标定方法,包括运动学约束方程建立步骤、全局灵敏度分析步骤、迭代步长规划步骤和误差补偿步骤。还公开了一种基于灵敏度迭代步长规划的运动学标定系统,包括运动学约束方程建立模块、全局灵敏度分析模块、迭代步长规划模块和误差补偿模块。所述基于灵敏度迭代步长规划的运动学标定方法及标定系统,利用全局灵敏度指标进行迭代步长规划,简化辨识后的运动学方程,解决了并联机构在辨识后出现复杂解析解或无解的难题降低了精度损失。
-
公开(公告)号:CN108393486B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810337133.6
申请日:2018-04-16
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明属于纳米金属领域,尤其涉及一种导电聚合物包覆的纳米金属及其制备方法。本发明提供了一种导电聚合物包覆的纳米金属,所述纳米金属为表面包覆有导电高分子的纳米金属颗粒。本发明使用导电高分子作为纳米金属颗粒的包覆材料,可改善纳米金属颗粒高表面能导致的易发生团聚现象,有效提高纳米金属颗粒的抗氧化能力,不但能达到防止纳米金属颗粒团聚和氧化的要求,而且本发明纳米金属颗粒使用时,没有完全去除的导电高分子材料具有导电性,减少了包覆层对纳米金属颗粒的导电性能的影响,解决了传统高分子对纳米金属颗粒进行有机包覆带来的纳米金属颗粒导电性能下降的问题。本发明导电聚合物包覆的纳米金属可用于电子浆料、芯片互连等领域。
-
公开(公告)号:CN110006743A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910300424.2
申请日:2019-04-15
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于高低温容器的内置机械杠杆加载装置,包括底座(1)、固定于所述底座(1)的载物平台(9)、第一支撑座以及第二支撑座、第一端与所述第一支撑座铰接的驱动杆(3)、第一端与所述第二支撑座铰接的施压连杆(7),所述驱动杆(3)的第二端施加有压力且第二端朝向所述第二支撑座的一侧,所述施压连杆(7)的第二端与所述驱动杆(3)的杆身铰接,所述施压连杆(7)上位于所述载物平台(9)的正上方铰接有连接座,所述施压连杆(7)上设置有应变片(4)。该用于高低温容器的内置机械杠杆加载装置有效地使装置在高温环境下依然维持工作,并且保持载荷稳定。
-
公开(公告)号:CN109411392A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811203703.9
申请日:2018-10-16
Applicant: 广东工业大学
CPC classification number: H01L21/67144 , H01L33/48 , H01L33/62 , H01L2933/0033 , H01L2933/0066
Abstract: 本发明公开一种Micro-LED的巨量转移装置,包括固晶焊臂、覆晶焊臂、外加物理场装置和操作台;固晶焊臂包括固晶导轨、固晶托架、固晶转移头和固晶弹性伸缩材料;覆晶焊臂包括覆晶旋转电机、覆晶导轨、覆晶托架、覆晶转移头和覆晶弹性伸缩材料。相应的,本发明还提供了一种Micro-LED的巨量转移方法。本发明的Micro-LED的巨量转移装置及转移方法,创新性地克服了目标基板Micro-LED间距只能取决于转移头模板间距的这一限制,通过弹性伸缩材料替代原有转移头之间的刚性结构,并通过外加物理场改变弹性伸缩材料纵向形变,实现电子元件间距完全可控的巨量转移。
-
公开(公告)号:CN108747913A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201811013181.6
申请日:2018-08-31
Applicant: 广东工业大学
IPC: B25B11/00
CPC classification number: B25B11/00
Abstract: 本发明涉及夹具技术领域,尤其涉及一种LED支架定位夹紧装置。本发明公开了一种LED支架定位夹紧装置,包括:铁磁性板、至少两个夹块和磁铁;所述夹块下表面设置有凹槽,所述磁铁设置在所述凹槽内;所述夹块和所述铁磁性板通过所述磁铁夹紧所述夹块和所述铁磁性板之间的LED支架。铁磁性板与磁铁间的磁力作用,使得LED支架夹紧于夹块和铁磁性板之间,由于磁铁的磁性,磁铁可以在铁磁性板上任意移动,也可以离开铁磁性板,因而可以实现LED支架精准定位,另外,通过调整磁铁的位置,还可以固定不同尺寸、不同结构的LED支架,解决了现有的LED支架夹紧装置定位精度低的技术问题。
-
公开(公告)号:CN107887318A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711351389.4
申请日:2017-12-15
Applicant: 广东工业大学
IPC: H01L21/68
CPC classification number: H01L21/68
Abstract: 本发明公开了一种晶圆盘定位装置,包括支撑架和用于定位晶圆盘的定位块,支撑架内侧定位面的横截面的中心为定位中心,定位面用于与校准装置定位贴合连接,在定位状态下定位中心与校准装置的中心重合;定位块设于支撑架的上端面,定位块至少有两个且每个定位块到定位中心的距离均相同。本发明公开的晶圆盘定位装置在进行校准之前,使晶圆盘和校准装置同心得放置在一起,减小了晶圆盘与校准装置的偏心距离,提高了校准前晶圆盘在校准装置上的定位精度,同时提高校准效率。
-
公开(公告)号:CN106824996A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710083835.1
申请日:2017-02-16
Applicant: 广东工业大学
IPC: B09B3/00
Abstract: 本申请属于生物质废弃物降解技术领域,具体涉及一种光热耦合降解生物质废弃物的方法。本发明所提供的方法通过引入价格低廉的三价铁盐作为降解生物质废弃物的氧化剂,降低了降解成本,而且在反应过程中无需苛刻的反应条件即可实现高效转化,操作简单;同时,本发明方法还利用光热耦合效应,大大提高了三价铁盐断裂生物质废弃物化学键的能力,进而有效提高降解生物质废弃物的效率,绿色环保,简单高效,可广泛应用于生物质废弃物降解领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-