一种原位合成的MAX相增强锡基无铅焊料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115430948B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211226386.9

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种原位合成的MAX相增强锡基无铅焊料,包括以Sn或Sn合金基体中原位生成的MAX相作为增强相制备Sn或Sn合金/MAX复合无铅焊料,其中Sn或Sn合金占整体材料质量的90%~99.5%;MAX相占整体材料质量的0.5%~10%。本发明还公开了使用一种原位合成的MAX相增强锡基无铅焊料的电子产品以及一种原位合成的MAX相增强锡基无铅焊料的制备方法。本发明原位合成的MAX相颗粒与基体间具有良好的结合性,且增强相与基体相间的互扩散仅存在于MAX相的Sn原子层和基体相Sn之间,不会使增强相产生溶解或粗化,确保了无铅焊料的稳定性。

    Bi@MAX核壳结构、高可靠无铅焊料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114227059A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210008986.1

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 本发明公开了Bi@MAX核壳结构,包括MAX相微纳颗粒和Bi颗粒,MAX相微纳颗粒包覆在Bi颗粒表面。本发明还公开了Bi@MAX核壳结构的制备方法。本发明还公开了包含Bi@MAX核壳结构的高可靠无铅焊料及其制备方法。本发明将MAX相微纳颗粒包裹在Bi金属颗粒表面,制成Bi@MAX核壳结构,然后将其添加到Sn基合金基体中,形成Bi@MAX/Sn基合金复合焊料。在焊接过程中,Sn基合金基体中不含Bi元素,能够避免晶须的快速形核。而在焊料使用过程中,Bi元素会通过MAX相颗粒间的界面及MAX相中的A原子层缓慢释放到基体中,抑制Sn晶须的形核过程,有效发挥Bi元素在低温下对Sn晶须的抑制作用。

    一种复合防冰涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116493217B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310469481.X

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 械耐久性。本发明涉及一种复合防冰涂层及其制备方法,其方法包括以下步骤:对基底进行粗糙处理;采用旋涂法将聚氨酯前驱体均匀涂布至基底的粗糙表面,制备第一涂层;再次进行粗糙处理;经过网状模具,将聚四氟乙烯悬浮液喷涂到粗糙第一涂层的表面,制备第二涂层;采用旋涂法将聚氨酯/纤维前驱体均匀涂布至第二涂层表面,制(56)对比文件Nazifi,S“.Fracture-controlled surfaceas extremely durable ice-sheddingmaterials”《.MATERIALS HORIZONS》.2022,第09卷(第10期),第2524-2532页.Mora,J.“Hard quasicrystallinecoatings deposited by HVOF Thermal Sprayto reduce ice accretion in areo-structures components”《.COATINGS》.2020,第10卷(第03期),第1-23页.

    一种高空位浓度MAX相及其制备方法和一种有效抑制锡晶须生长的无铅焊料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113714680A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111148619.3

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种高空位浓度MAX相及其制备方法,高空位浓度MAX相由M6X八面体层与具有高空位浓度的A原子层交替堆垛而成。本发明还公开了一种有效抑制锡晶须生长的无铅焊料及其制备方法,无铅焊料包括以下质量百分比的组分:高空位浓度MAX相:2~10%;Sn或Sn合金90~98%。本发明利用高空位浓度MAX相增强相捕获Sn或Sn合金中高活动性的Sn原子,使基体相中的Sn原子扩散进入MAX相中后保持平衡状态,不再向外扩散,切断Sn晶须生长所需的原子来源,从根本上抑制Sn锡晶须生长。本发明的适用温度范围广,在高低温下均能有效抑制Sn晶须生长,工艺简单,对焊料性能无负面影响,且能提升焊料的力学性能。

    Bi@MAX核壳结构、高可靠无铅焊料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114227059B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210008986.1

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 本发明公开了Bi@MAX核壳结构,包括MAX相微纳颗粒和Bi颗粒,MAX相微纳颗粒包覆在Bi颗粒表面。本发明还公开了Bi@MAX核壳结构的制备方法。本发明还公开了包含Bi@MAX核壳结构的高可靠无铅焊料及其制备方法。本发明将MAX相微纳颗粒包裹在Bi金属颗粒表面,制成Bi@MAX核壳结构,然后将其添加到Sn基合金基体中,形成Bi@MAX/Sn基合金复合焊料。在焊接过程中,Sn基合金基体中不含Bi元素,能够避免晶须的快速形核。而在焊料使用过程中,Bi元素会通过MAX相颗粒间的界面及MAX相中的A原子层缓慢释放到基体中,抑制Sn晶须的形核过程,有效发挥Bi元素在低温下对Sn晶须的抑制作用。

    一种原位合成的MAX相增强锡基无铅焊料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115430948A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211226386.9

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种原位合成的MAX相增强锡基无铅焊料,包括以Sn或Sn合金基体中原位生成的MAX相作为增强相制备Sn或Sn合金/MAX复合无铅焊料,其中Sn或Sn合金占整体材料质量的90%~99.5%;MAX相占整体材料质量的0.5%~10%。本发明还公开了使用一种原位合成的MAX相增强锡基无铅焊料的电子产品以及一种原位合成的MAX相增强锡基无铅焊料的制备方法。本发明原位合成的MAX相颗粒与基体间具有良好的结合性,且增强相与基体相间的互扩散仅存在于MAX相的Sn原子层和基体相Sn之间,不会使增强相产生溶解或粗化,确保了无铅焊料的稳定性。

    一种制备直径可控的锡晶须的方法

    公开(公告)号:CN112575367A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011222368.4

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种制备直径可控的锡晶须的方法,包括以下步骤:以MAX相陶瓷粉和锡粉为原料,通过球磨得到混合粉料;采用冷压成型将球磨得到的混合粉料制备成块体;在空气或氧气气氛中进行高温培养,即可得到直径可控的锡晶须。本发明所提供的制备直径可控的锡晶须的方法,能够简单、高效、低成本地制备出大量直径可控的、高质量的锡晶须。

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