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公开(公告)号:CN119012546A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411102329.9
申请日:2024-08-12
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明公开了一种印制线路板直接电镀的方法,包括以下步骤:S1:将印制线路板基材进行清洗、蚀刻和改性处理;S2:将印制线路板基材浸入氧化性溶液中进行氧化处理,在基材表面和/或孔壁上生成金属基氧化物作为后续步骤的氧化剂;S3:将印制线路板基材浸入含有机导电聚合物单体的酸性溶液中进行聚合反应,得到在表面和孔壁上生长有机导电聚合物膜的印制线路板;S4:将印制线路板浸入碳系材料分散溶液中进行静电自组装反应,得到有机导电聚合物‑碳复合导电膜;S5:对印制线路板直接电镀。本发明工艺流程简洁、环境友好、可靠性高、生产成本低,对现有的电镀生产线无特殊要求,可以满足大规模生产。
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公开(公告)号:CN116770377A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310701853.7
申请日:2023-06-14
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种酸性电镀铜添加剂及其应用,所使用的新型添加剂为2‑巯基‑5‑甲基‑1,3,4‑噻二唑。其在电镀铜过程中主要起到整平作用。电镀铜溶液包括加速剂、抑制剂和整平剂。其中加速剂为二硫二丙烷磺酸钠(SPS)抑制剂为聚乙二醇‑6000(PEG‑6000),整平剂为所述的新型电镀铜添加剂。本发明使用2‑巯基‑5‑甲基‑1,3,4‑噻二唑作为电镀铜盲孔整平剂可以很大程度的缩短电镀时间,对于不同深宽比的盲孔皆可实现完美填充。使用新型添加剂电镀可获得无缝隙和空洞的盲孔电镀铜填充,且镀层表面光亮平整,无空洞和夹缝的产生,具有优良的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN113445077B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110661368.2
申请日:2021-06-15
Applicant: 上海电力大学
IPC: C25C1/12
Abstract: 本发明属于材料学技术领域,提供了一种晶粒尺寸多峰分布异质纳米结构Cu及制备方法,以层状纳米结构Cu作为模板通过电沉积和热处理相结合的方法制备出一种强度和塑性优越组合的晶粒尺寸多峰分布异质纳米结构Cu。通过对电沉积参数(如电流密度和沉积时间)以及热处理参数(如退火温度和保温时间)实现对多峰分布异质纳米结构Cu晶粒尺寸和分布的柔性控制。本发明制备出的晶粒尺寸多峰分布异质纳米结构Cu具有优异的机械特性,可用于金属材料的强化涂层或者作为高性能结构材料,且该制备方法所涉及的工艺简单、操作方便、成本低,适合对传统均质结构材料进行强韧化处理和商业化应用。
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公开(公告)号:CN111926363A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010775774.7
申请日:2020-08-05
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种环保的长效耐用铝合金表面处理工艺,取脂肪酸乙醇溶液加入到磷酸溶液中,制得电解液,再以铝合金作为正极,铂片作为负极,通电对铝合金进行阳极氧化处理,所得铝合金干燥后,即完成。与现有技术相比,本发明可极大提高了铝合金在盐水溶液中的耐蚀性能,另外,工艺方法简单,可以大规模制备加工。
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公开(公告)号:CN113832455B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202111121513.4
申请日:2021-09-24
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明提供了一种锌镀层的环保型硅酸盐钝化液,其组分及含量分别为:硅酸钠10~35g/L,无机辅助成膜剂2~10g/L,有机辅助成膜剂3~15ml/L,复合氧化剂5~10g/L,活化剂5~15ml/L,缓冲剂2~10g/L,水。锌镀层的环保型硅酸盐钝化液的pH值为1.5~3.5。本发明还提供了一种锌镀层的环保型硅酸盐钝化液的制备方法,将硅酸钠、无机辅助成膜剂、有机辅助成膜剂、复合氧化剂、活化剂、缓冲剂、水进行一系列混合搅拌,得到锌镀层的环保型硅酸盐钝化液。本发明还提供了上述锌镀层的环保型硅酸盐钝化液的应用,将电镀锌钢件或热浸镀锌钢件浸入到本发明提供的锌镀层的环保型硅酸盐钝化液中,实现锌镀层的钝化处理。
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公开(公告)号:CN116731608A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310832252.X
申请日:2023-07-07
Applicant: 上海电力大学
IPC: C09D183/04 , C09D127/16 , C09D7/20 , C09D7/61
Abstract: 本发明提供了一种风机叶片表面的复合功能化防冰涂层,包括以下组分:微纳米碳族组分、纳米金属氧化物组分、含有机硅高聚物组分、含氟高聚物组分、液态强极性有机溶剂组分。本发明还提供了一种风机叶片表面的复合功能化防冰涂层的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,将含氟有机物组分与液态强极性有机溶剂组分混合,得到混合物Ⅰ;步骤S2,将含有机硅高聚物组分与液态强极性有机溶剂组分混合,得到混合物Ⅱ;步骤S3,将混合物Ⅰ与混合物Ⅱ混合,得到混合物Ⅲ;步骤S4,将微纳米碳族组分与纳米金属氧化物混合,得到混合物Ⅳ;步骤S5,使用混合物Ⅳ对风机叶片表面进行喷涂,得到涂层;步骤S6,对涂层进行固化,得到风机叶片表面的复合功能化防冰涂层。
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公开(公告)号:CN116240596A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310236579.0
申请日:2023-03-13
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种电镀铜溶液、电镀铜溶液添加剂及其制备方法,该溶液包括加速剂、抑制剂和整平剂,其中加速剂为聚二硫二丙烷磺酸钠,抑制剂为聚乙二醇‑6000,整平剂为氮杂芳香苄基季铵盐化合物;该添加剂作为整平剂用于所述的电镀铜溶液,所述的整平剂为氯化吡啶苄基铵,结构式为:所述的添加剂由吡啶和氯化苄合成制得。与现有技术相比,本发明能够有效缩短电镀时间,且在更高深径比的盲孔中也能获得无空洞和缝隙的超级填充。
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公开(公告)号:CN113502512A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110697190.7
申请日:2021-06-23
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明属于电镀技术领域,提供了电镀铜溶液添加剂、电镀铜溶液以及电镀方法,电镀铜溶液添加剂包括加速剂1‑10份、抑制剂150‑300份以及整平剂1‑20份,加速剂为聚二硫二丙烷磺酸钠,抑制剂为聚乙二醇‑6000、聚乙二醇‑8000、聚乙二醇‑10000中的任意一种或几种的任意比例组合,整平剂为5‑氨基‑1,3,4‑噻二唑‑2‑硫醇,该整平剂价格低廉、毒性小且稳定。电镀铜溶液含有本发明的电镀铜溶液添加剂,电镀方法使用了该电镀铜溶液,所以电镀效果较好,从而使得盲孔镀层深镀能力较好,填孔率较高、凹陷度低、填孔效果好,铜层表面平整性好,无明显铜瘤产生,形成超填充,无空洞,无夹缝,表面光亮,可以有效防止因为盲孔空洞传输不稳定等缺点,进一步提高电子产品的可靠性。
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公开(公告)号:CN113328111A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110570799.8
申请日:2021-05-25
Applicant: 上海电力大学
IPC: H01M8/0228 , H01M8/0206
Abstract: 本发明属于质子交换膜燃料电池技术领域,提供了一种具有铬基氮化物复合镀层的不锈钢双极板及其制备方法,将铬基氮化物复合镀层沉积在经过预先经过化学刻蚀处理的不锈钢双极板上,经过化学刻蚀在不锈钢表面构造出的微纳结构使得沉积的复合镀层与不锈钢基体形成互锁效应,该制备工艺简单、所获得的镀层结构致密、镀层可控,加工成本低,适合批量生产,可以满足燃料电池商业化大规模生产。采用成本低的导电性铬和氮化物纳米粒子构成的铬基纳米氮化物复合镀层,满足双极板镀层低成本的要求,同时该复合镀层借助于抗腐蚀元素铬和化学稳定性高的氮化物纳米粒子的协同效果使不锈钢双极板在模拟燃料电池环境中的腐蚀电流密度降低了近3个数量级。
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公开(公告)号:CN111647922B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202010616221.7
申请日:2020-06-30
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明公开了一种电沉积构建铝合金超疏水表面的方法,其中,一种电沉积构建铝合金超疏水表面的制备方法,其包括:对铝合金进行蚀刻处理;将十二烷基三甲氧基硅烷加入AlCl3的乙醇溶液中,制得沉积液;将所述铝合金进行电沉积;干燥,即可;所述AlCl3的乙醇溶液由AlCl3和乙醇混合得到;所述的十二烷基三甲氧基硅烷:所述AlCl3:所述乙醇的质量体积比为(1.5‑4.5ml):(1‑5g):100ml;所述蚀刻处理其处理剂为盐酸,所述盐酸浓度为4‑7wt%,蚀刻时间为30‑60min。本发明利用电沉积方法使水解的DTMS牢固结合在铝合金表面,十二烷基三甲氧基硅烷改性的铝合金表面,极大提高了铝合金在3.5wt%NaCl溶液环境下的耐蚀性。
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