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公开(公告)号:CN117352585A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311325628.4
申请日:2021-03-02
申请人: 苏州太阳井新能源有限公司
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/0224 , C23C18/32 , C23C18/38 , C23C18/42 , C23C18/52 , C23C18/48 , C23C18/50 , C25D3/12 , C25D3/38 , C25D3/30 , C25D3/46 , C25D3/54 , C25D3/56 , C25D5/02
摘要: 本发明提供了一种防止光伏电池边缘短路的电极制作方法,包括以下步骤:将掩膜材料沉积到光伏器件的侧边和至少一个表面;对位于所述表面的掩膜材料进行图形化处理,形成所述掩膜材料的局部开口;对所述侧边的掩膜材料进行处理使其抗蚀和抗电镀;在所述器件表面的所述掩膜材料的开口中电化学沉积金属电极;去除所述器件表面和侧边的掩膜材料;其中,对所述侧边的掩膜材料进行处理方式包括用光或热处理使掩膜材料发生聚合或交联反应。
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公开(公告)号:CN117248202A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311255471.2
申请日:2023-09-27
申请人: 厦门光莆电子股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于高分子薄膜的金属结构及其制作方法,该金属结构包括由高分子材料构成的薄膜基材、以及形成在所述薄膜基材上的第一金属层和第二金属层;所述薄膜基材的表面配置成具有一定的粗糙度并经过活化处理的面结构,所述第一金属层粘附在所述薄膜基材的表面并构造为具有纳米结构,所述第二金属层完全覆盖在所述第一金属层上、和/或在所述第一金属层上构造为具有图案化结构;从而,能够取代新能源负极的铜箔集流体,其金属结构的高分子密度远低于铜,减少负电极的铜的使用量,可显著提高单位重量的电池容量,并且各金属层的图案化处理采用飞秒激光或UV脉冲光进行曝光显影,可明显的简化制程,同时避免了蚀刻药液对金属的损伤。
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公开(公告)号:CN108823603B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201811019378.0
申请日:2018-09-03
申请人: 昆明理工恒达科技股份有限公司 , 昆明理工大学 , 晋宁理工恒达科技有限公司
摘要: 一种铜电积用栅栏型复合阳极板及其制备方法,所述阳极板包括铝或铝合金导电梁及防腐层、焊接于导电梁顶部两边的铜铝压铸复合导电挂耳、焊接于导电梁下方的栅栏型阳极板;栅栏型阳极板由铝棒铅合金/钛基活性氧化物复合阳极棒组装而成,复合阳极棒的顶部插入导电梁中,底部固定安装于铅或铅合金板上,栅栏型阳极板的左右两侧用绝缘护套固定;复合阳极棒包括铝或铝合金棒、锡锑包覆层、铅合金包覆层、钛基活性氧化物;铜铝压铸复合导电挂耳包括铜合金拐形挂臂、铝或铝合金包覆层、防腐层;栅栏型阳极板下部安装有绝缘子。本发明的阳极板电催化活性好、槽电压低、使用寿命长、成本低、电效高。
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公开(公告)号:CN116287830A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310338044.4
申请日:2023-03-31
申请人: 河源市凯源硬质合金股份有限公司
摘要: 本发明提出了一种高强钨铜合金及其制备方法,属于钨铜合金技术领域,通过化学共沉淀法制备氧化石墨烯‑钨铜氧化物,然后经过氧化石墨烯还原以及氢气还原,制得石墨烯‑钨铜合金,通过化学镀法制得Ni‑Cr活化的石墨烯‑钨铜合金,然后加入异丙醇铝的乙醇溶液中,加入水,通过溶胶凝胶反应制得高强钨铜合金。本发明制得的高强钨铜合金的硬度大,力学性能佳,同时,耐热性能高,导热性能、导电性能佳,经过真空加压烧结后得到的高强钨铜合金结构致密,很少存在空隙,不会影响结构性能,Ni和Cr的掺杂促进的钨铜合金的互溶,从而得到的合金性能大大改善,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114833338B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210441716.X
申请日:2022-04-25
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种化学镀覆NiMo改性的TiB2‑TiC颗粒增强高锰钢基复合材料及其制备方法,对复合陶瓷颗粒的表面进行预处理,采用化学镀覆方法得到镀镍钼镀层的TiB2‑TiC复相陶瓷颗粒;然后与镍钼粉末以及硼砂进行混合搅拌,经过定型、烘干处理后得到蜂窝状预制体;随后对蜂窝状预制体进行真空烧结处理;降温后放入砂箱中浇铸金属液,冷却后得到颗粒增强高锰钢复合材料。本发明制备的耐磨复合材料,陶瓷表面金属化有效改善复合材料界面结合性能和耐磨性,具有高的抗冲击磨损性能,又保证在苛刻工况下的服役安全性,通过在陶瓷颗粒引入金属NiMo镀层,使复合材料界面结合由简单机械结合转化为冶金结合,具有较高的结合强度和抗冲击强度,满足高负荷工况环境的需求。
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公开(公告)号:CN115881915A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211564209.1
申请日:2022-12-07
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: H01M4/36 , C23C18/48 , H01M4/42 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M12/06 , H01M10/054 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种由超快微波技术原位构建锌负极金属复合物保护层的规模化制备方法及其应用,利用超快微波技术在锌负极表面原位构建了金属复合物保护层,属于功能材料的制备技术领域。将锌负极浸入金属盐溶液中,由于金属活泼性的差异发生置换反应,经微波加快反应速度,得到了由金属合金等复合亲锌组分修饰的锌负极材料。该方法制备的锌负极材料表面活性位点丰富,离子传输通道充足,界面传输电阻稳定,能有效减少锌枝晶的形成,改善锌负极的不均匀沉积,提高电池的稳定性与安全性。该制备方法具有成本低、操作简单、反应可控等优点,适合大规模生产,可有效应用于水系锌电池等能源应用中。
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公开(公告)号:CN115874119A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111150220.9
申请日:2021-09-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C22C49/06 , C22C49/14 , C22C47/08 , C22F1/02 , C22F1/04 , C23C18/18 , C23C18/48 , E21B33/13 , E21B43/26
摘要: 本发明提供了一种用于井下节流器零部件的可溶铝合金及其制备方法和应用,该可溶铝合金包括以下质量百分比的组分:Ga:1.0%~2.3%;Sn:1.6%~3.5%;Pb:0.3%~2.5%;Cu:0.9%~1.1%;Ti:0.1%~0.8%;Y:0.3%~1.3%;Si:0.3%~2.0%;Ni:0.016%~0.8%;WC:1%~1.5%;纤维状石墨烯:1%~3%;镀La2O3‑铜改性玄武岩纤维:1%~1.5%及余量的Al。采用本发明所述制备方法生产的铝合金材料塑性高,强度可调控,溶解速度良好,原料成本低廉,操作简便、易于工业规模化生产,且能满足免打捞节流器工作所需的性能要求。同时该可溶铝合金也能应用于油气田开发领域压裂技术中井下工具,如暂堵工具、压裂球。
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公开(公告)号:CN115261834A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210839862.8
申请日:2015-08-07
申请人: 德国艾托特克公司
IPC分类号: C23C18/54 , C23C18/40 , C23C18/48 , C23C28/02 , C25D3/38 , C25D3/58 , C25D7/00 , H05K1/02 , H05K3/18
摘要: 本发明是关于用于一种用于减少铜和铜合金电路的光学反射率的方法和触摸屏装置,其中钯或钯合金的薄层通过浸镀式电镀沉积到所述铜或铜合金上。借此获得浅灰色或浅灰黑色或黑色的钝色层,且减少所述铜或铜合金电路的光学反射率。根据本发明的方法特别适合于制造图像显示装置、触摸屏装置及相关电子组件。
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公开(公告)号:CN114908341B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210839690.4
申请日:2022-07-18
申请人: 深圳市板明科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种PCB化学镍钯金镀层专用表面处理剂及其制备方法,属于金属材料表面处理用试剂技术领域。该表面处理剂包括浓度为1~10g/L的表面活性剂、浓度为5~20g/L的助洗剂、浓度为0.5~5.0g/L的缓蚀剂和水;其中表面活性剂为炔二醇类表面活性剂,缓蚀剂为酸酐类单体和二元伯胺类单体共缩聚反应制备得到的具有特定化学结构的自制缓蚀剂。该表面处理剂能够对镀层孔隙深入清洗彻底清除残留杂质,同时能够对孔隙进行封闭以隔绝空气并阻止其他外来污染物进入,从根本上解决了由残留杂质和外界污染物导致的PCB镍钯金镀层变质的问题。
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公开(公告)号:CN114833338A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210441716.X
申请日:2022-04-25
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种化学镀覆NiMo改性的TiB2‑TiC颗粒增强高锰钢基复合材料及其制备方法,对复合陶瓷颗粒的表面进行预处理,采用化学镀覆方法得到镀镍钼镀层的TiB2‑TiC复相陶瓷颗粒;然后与镍钼粉末以及硼砂进行混合搅拌,经过定型、烘干处理后得到蜂窝状预制体;随后对蜂窝状预制体进行真空烧结处理;降温后放入砂箱中浇铸金属液,冷却后得到颗粒增强高锰钢复合材料。本发明制备的耐磨复合材料,陶瓷表面金属化有效改善复合材料界面结合性能和耐磨性,具有高的抗冲击磨损性能,又保证在苛刻工况下的服役安全性,通过在陶瓷颗粒引入金属NiMo镀层,使复合材料界面结合由简单机械结合转化为冶金结合,具有较高的结合强度和抗冲击强度,满足高负荷工况环境的需求。
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