一种六方氮化硼纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN119735173A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411974083.4

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明涉及纳米材料制备技术领域,具体涉及一种六方氮化硼纳米片及其制备方法。该六方氮化硼纳米片的制备方法,包括以下步骤:将微米级氮化硼和酸溶剂加入分散剂中进行机械剪切剥离,得到高浓度氮化硼纳米膏;将高浓度氮化硼纳米膏洗涤、干燥,得到六方氮化硼纳米片。本申请的制备方法操作简单、无需对氮化硼进行预处理且能够获得大规模、高效率、低成本的宏量化六方氮化硼纳米片;且制备方法绿色环保,采用的化学助剂无污染,便于工业化生产。

    基于化学腐蚀法制造晶片的方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119530988A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411619633.0

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本公开公开了一种基于化学腐蚀法制造晶片的方法,涉及芯片技术领域,尤其涉及晶片制造技术领域。具体方案为:通过酸性腐蚀混合液腐蚀的方法,将晶片与晶锭进行分离,分离过程更温和,能避免超声波震动导致的碎片风险,还可以均匀的去除激光烧灼点,同时使分离面的粗糙度降低,提高表面平坦化,可以减少后续研磨工序的加工时间和砂轮的损耗量。此外,酸性腐蚀混合液对激光改质层中进行刻蚀过程中,改质层被溶解的同时会产生部分氢气,从而在改质层中形成混合液流动通道,本公开通过添加聚氧乙烯醚类表面活性剂,可以增强混合液的浸润性,促进混合液的流动,同时可以防止气泡长大阻碍去除物与混合液的接触,进而提升激光烧蚀层的烧蚀效率和均匀性。

    基于复合激光的晶片加工方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119589154A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411891575.7

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本公开公开了一种基于复合激光的晶片加工方法,涉及晶片技术领域,尤其涉及晶片制造技术领域。具体实现方案为:引入了两种不同波长的激光进行待切割晶锭的改质处理,先使用波长相对较短的第一波长的激光进行改质处理得到初步改质层,使得待切割晶锭初步改质层的材质发生变化,由于进行二次改质处理的第二波长的激光对初步改质层的透过性较差,从而能够限定待切割晶锭在垂直方向的最低损伤位置;此外,使用第二波长的激光,对初步改质层进行二次改质处理,能在初步改质层Y方向裂纹的基础上进一步扩展Y方向的裂纹,满足后续晶片剥离要求。

    基于绿光激光器制造晶片的方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119328293A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411619626.0

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本公开公开了一种基于绿光激光器制造晶片的方法,涉及芯片技术领域,尤其涉及晶片制造技术领域。具体实现方案为:基于绿光激光器对待切割晶锭进行改质处理形成至少一个改质层;基于待切割晶锭形成的改质层进行晶片剥离,得到至少一个晶片。也即,对待切割晶锭进行改质处理,使用的激光器是波长较短且对晶锭具有透过性的绿光激光器,该绿光激光器发射的激光聚光束聚焦能力强,聚焦后光斑较小,输入热影响越小,给材料带来的损耗小。

    基于侧向激光的晶片剥离方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119747910A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411891153.X

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本公开公开了一种基于侧向激光的晶片剥离方法,涉及晶片技术领域,尤其涉及晶片剥离技术领域。具体实现方案为:先通过第一波长的激光对待切割晶锭进行改质处理,然后在待切割晶锭的侧向与改质层同样的深度处,使用对改质层具有剥离能力而对非改质层不具有改质能力的第二波长的激光进行晶片剥离,能够提升晶片剥离的效率,以及降低碎片风险。

    钾离子电池负极材料及制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119674060A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411932819.1

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本公开公开了一种钾离子电池负极材料及制备方法,应用于钾离子电池技术领域,包括:负极材料为镍基二硫属化物材料,镍基二硫属化物材料的结构呈纳米颗粒状,镍基二硫属化物为NiSTe、NiSeTe中的一种。从而通过引入双阴离子(S和Te,或者Se和Te),能够提升钾离子在电池充放电过程中在电极材料中的迁移能力,换而言之,钾离子能更快地从负极脱出和嵌入,从而提高电池的充放电速率和功率密度,以及提升库伦效率。

Patent Agency Ranking