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公开(公告)号:CN108428637A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810196418.2
申请日:2018-03-09
Applicant: 中南大学 , 湖南建之达节能科技有限公司
IPC: H01L21/603 , H01L21/607
CPC classification number: H01L24/83 , H01L24/82 , H01L2224/8201 , H01L2224/82048 , H01L2224/82203 , H01L2224/82207 , H01L2224/83024 , H01L2224/83048 , H01L2224/83203 , H01L2224/83207
Abstract: 一种超声辅助微米银浆烧结实现微铜柱互连的方法,包括如下步骤:1)将上、下芯片分别清洗干净;2)将银浆涂覆在上芯片的微铜柱上,将助焊剂涂覆在下芯片的微铜柱上;3)将上、下芯片通过超声吸附固定到超声吸头和基座上,对准,然后进行预热过程;4)预热到180-200°C,使上、下芯片接触,开始键合,并开始加压;5)将超声吸头吸附在上芯片上进行超声振动,振动方向沿水平方向,下芯片随基座固定不动,超声振动的时间为1-2s,温度持续上升至260-300°C;6)保温保压1.5-3min后,停止超声振动和加热,解除真空吸附,完成键合的芯片随基座冷却。本发明可实现烧结温度上升温和,不会对芯片造成热冲击损伤,并且还可实现微米银浆的低温、快速、有力的连接烧结。
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公开(公告)号:CN108358206A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810173554.X
申请日:2018-03-02
Applicant: 中南大学
IPC: C01B33/023 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/38 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种三维交联结构硅纳米材料及其制备方法和应用。采用熔盐还原法从硅酸盐矿物中提取三维交联结构硅纳米材料,具体是将镁粉或铝粉、氯化铝和由天然硅酸盐矿物经水热酸化处理衍生得到的二氧化硅前驱物混合均匀,在反应釜中进行密封熔盐还原反应制备具有三维交联结构的硅纳米材料。该方法简单高效、易于操作,制备得到的硅颗粒具有纯度高、尺寸小、比容量高等优良特点,在离子电池电极材料等储能领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107505557A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710654087.8
申请日:2017-08-03
Applicant: 中南大学 , 湖南建之达节能科技有限公司
CPC classification number: G01R31/2881 , G01R31/2601
Abstract: 本发明公开了一种用于微电子器件的柔性加载测试装置,包括测试工具头和用于驱动测试工具头的往复运动的驱动机构,测试工具头通过一柔性加载组件与驱动机构的驱动端相连,柔性加载组件包括与测试工具头相连的滑轴以及与驱动机构相连的缸体,缸体具有一填充有磁流变液的内腔,滑轴贯穿内腔并与缸体滑动密封配合,滑轴上绕设有一组以上内线圈组,缸体的外部绕设有一组以上外线圈组,柔性加载组件还包括用于向各内线圈组和各外线圈组通入线性电流的电源,所有内线圈组和所有外线圈组的电流方向绕滑轴轴线相同。该柔性加载测试装置具有结构简单紧凑、响应灵敏、便于控制、加载无冲击、可提升测试精准性和可靠性等优点。
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公开(公告)号:CN107487789A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710546109.9
申请日:2017-07-06
Applicant: 中南大学
IPC: C01G53/00 , B82Y40/00 , B01J23/755
CPC classification number: C01G53/00 , B01J23/755 , B01J35/0033 , B82Y40/00 , C01P2002/01 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/13
Abstract: 本发明公开了一种层状镍钴氢氧化物纳米管锥及其制备方法和应用。利用水热法制备不同钴镍比例的层状氢氧化物纳米管锥,具体是将镍源、钴源、以及碱源六次甲基四胺(HMT)、表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)混合,在高温高压反应釜中进行密封反应制备纳米管锥。该方法高效简单,易于操作,制得的层状镍钴氢氧化物纳米管锥具有纯度高、形貌较好、电化学性能优良等特点,在超级电容器电极材料以及电催化领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105712391B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201610166114.2
申请日:2016-03-22
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种制备高比容量梭状氧化铜电极材料的方法,该方法是在铜盐水溶液中加入可溶性碳酸盐及三乙胺,超声分散后,通过微波处理,即得具有特殊梭状形貌的氧化铜纳米颗粒,该方法高效、简单,易于操作,满足工业生产要求;制得的梭状氧化铜纳米颗粒具有纯度高、颗粒粒径均一、电化学性能优良等特点,在超级电容器电极材料领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103950994B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201410200385.6
申请日:2014-05-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种双壳CoO、Co3O4空心纳米颗粒的制备方法。本发明所提供的制备双壳CoO及Co3O4空心纳米颗粒的步骤包括:将有机金属钴盐与有机溶剂混合均匀,其特征在于先采用高温、高压制备得到双壳CoO空心纳米颗粒,再通过高温煅烧得到双壳Co3O4空心纳米颗粒。按本发明方法制备得到的氧化亚钴和四氧化三钴具有纯度高、颗粒粒径均一、抗氧化性强和良好的磁性能等特点。本发明产品质量良好,工艺流程简单,试用范围广,在锂电池的制备,生物医学药物/基因传导及储能方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103950994A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410200385.6
申请日:2014-05-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种双壳CoO、Co3O4空心纳米颗粒的制备方法。本发明所提供的制备双壳CoO及Co3O4空心纳米颗粒的步骤包括:将有机金属钴盐与有机溶剂混合均匀,其特征在于先采用高温、高压制备得到双壳CoO空心纳米颗粒,再通过高温煅烧得到双壳Co3O4空心纳米颗粒。按本发明方法制备得到的氧化亚钴和四氧化三钴具有纯度高、颗粒粒径均一、抗氧化性强和良好的磁性能等特点。本发明产品质量良好,工艺流程简单,试用范围广,在锂电池的制备,生物医学药物/基因传导及储能方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114204013B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202111531978.7
申请日:2021-12-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种废旧三元锂电池正极材料直接修复方法,包括如下步骤:通过低温预处理后,将活性材料放入蒸馏水中超声,与铝箔集流体分离,获得正极粉末材料;将获得的正极粉末材料与一定量的三元熔盐及助溶剂均匀混合,在低温度下同时进行补锂和除杂操作;其中,三元熔盐及其混合摩尔比为LiNO3:LiOH·H2O:CH3COOLi·2H2O=0.6x:0.4x:(1‑x),x=0.6‑0.8;且加入的三元熔盐总的锂离子量与正极粉末锂离子损失量摩尔比为1:1‑5:1;将洗涤、干燥后的补锂粉末在氧气和高温条件下进行热处理,获得修复后的正极材料。本发明提供的废旧三元锂电池正极材料直接修复方法,简单、高效、成本低。本发明还提供一种由该修复方法制备得到的三元锂电池正极材料,以及三元锂电池正极材料的应用。
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公开(公告)号:CN110043599A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910380323.0
申请日:2019-05-08
Applicant: 中南大学 , 湖南建之达节能科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可定位磁流变柔性加载装置,包括一缸体和两个方形活塞,所述方形活塞设置呈方形,分别设置在所述缸体第一端和第二端开设的缸体内腔内,所述缸体内腔设置呈方形并与所述方形活塞相匹配;所述方形活塞与所述缸体内腔之间设置有磁流体,且在所述缸体的端部分别贴合地设置有一端盖;每个所述方形活塞分别与一活塞引导杆固定连接,所述活塞引导杆贯穿所述端盖,并沿所述缸体的轴向分布;所述缸体的中部缠绕地设置有多圈磁力线圈。本发明可限制缸体内活塞的相对转动,在完成磁流变柔性加载的同时,可实现定位功能,极大地扩展了磁流变装置在加载领域的应用,解决精密柔性定位加载的问题。
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公开(公告)号:CN105712391A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610166114.2
申请日:2016-03-22
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02E60/13 , C01G3/02 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/40 , C01P2006/40 , H01G11/46
Abstract: 本发明公开了一种制备高比容量梭状氧化铜电极材料的方法,该方法是在铜盐水溶液中加入可溶性碳酸盐及三乙胺,超声分散后,通过微波处理,即得具有特殊梭状形貌的氧化铜纳米颗粒,该方法高效、简单,易于操作,满足工业生产要求;制得的梭状氧化铜纳米颗粒具有纯度高、颗粒粒径均一、电化学性能优良等特点,在超级电容器电极材料领域具有广阔的应用前景。
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