金属塑料复合太阳能光伏汇流焊带及其制备方法

    公开(公告)号:CN102324441A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110196019.4

    申请日:2011-07-13

    Inventor: 何鹏 林铁松 柴戡

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 金属塑料复合太阳能光伏汇流焊带及其制备方法,它涉及太阳能光伏焊接导带及其制备方法。本发明解决了现有的涂锡铜导带易产生热疲劳性断裂的技术问题。本发明金属塑料复合太阳能光伏汇流焊带是由第一铜层、位于中间的金属塑料层和第二铜层构成的平行三层复合结构带;或者是由金属塑料和铜层构成的包芯式复合结构带,其中铜层包覆在金属塑料的外表面。制备方法:金属塑料复合太阳能光伏汇流焊带是通过电镀或化学镀的方法在金属塑料的外表面镀铜层得到的;或者用延压机轧制而成。以金属塑料为中间层或芯,可完全避免热应力下造成焊带或多晶硅电池板疲劳性断裂,金属塑料复合太阳能光伏汇流焊带用于太阳能装置中。

    一种熔点低于600℃的Sn-Zn-Ti活性钎料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102319962A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110243599.8

    申请日:2011-08-24

    Abstract: 一种熔点低于600℃的Sn-Zn-Ti活性钎料及其制备方法,它涉及一种活性钎料及其制备方法。本发明为了解决在600℃以下实现钎料对复合材料良好润湿及钎料与增强相良好连接的问题。本发明的一种熔点低于600℃的Sn-Zn-Ti钎料按原子数百分比由36%~97%Sn、2.5%~60%Zn和0.5%~4%Ti采用熔炼方法制成;具体的操作步骤如下:一、制备Sn-Ti合金锭,二、成型。本发明制备的一种熔点低于600℃的Sn-Zn-Ti活性钎料熔点为400℃~500℃,润湿角为43.89°~84.16°,强度为10.56~42.68MPa。本发明主要用于制备一种熔点低于600℃的Sn-Zn-Ti活性钎料。

    一种低银抗氧化Sn-Ag系无铅钎料

    公开(公告)号:CN102248318A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110182059.3

    申请日:2011-06-30

    Abstract: 一种低银抗氧化Sn-Ag系无铅钎料,涉及一种低银抗氧化无铅钎料。本发明是要解决现有Sn-3.5Ag钎料抗氧化性差、由于银含量高而造成生产成本高的问题。本发明低银抗氧化Sn-Ag系无铅钎料由Ag、Mn、Ni、In、P、Y和Sn制成。本发明低银抗氧化Sn-Ag系无铅钎料在Cu基板上的润湿角为35°~45°,所得BGA焊点的抗剪强度为34~60MPa,在空气中相同暴露面积下,于260℃保持180min后,表面氧化膜生成量较Sn-3.5Ag减少了12%~25%,同时因降低了钎料中的银含量而降低了钎料的生产成本。应用于无铅钎焊领域。

    一种高塑性锡基巴氏合金
    234.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102220516A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110173459.8

    申请日:2011-06-24

    Abstract: 一种高塑性锡基巴氏合金,涉及一种锡基巴氏合金。解决了现有中高锑锡基巴氏合金高温强度低,塑性差的问题。高塑性锡基巴氏合金按质量百分比由0.05%~1.5%的Gd、6%~10%的Sb、1%~6%的Cu、0.5%~1%的Ag和余量的Sn。本发明将Gd加入锡基巴氏合金中能够提升合金的塑韧性。与现有的锡基巴氏合金相比,相同测试条件下,延伸率提高了10%~20%,室温强度提高了8%~18%,200℃高温强度提高了12%~20%,耐磨性能提高了35%以上。可作为轴瓦材料,也可将其拉拔成丝用于熔敷材料。

    含热敏元件的壳体封装的间接加热钎焊方法

    公开(公告)号:CN101979204A

    公开(公告)日:2011-02-23

    申请号:CN201010528022.7

    申请日:2010-11-01

    Abstract: 含热敏元件的壳体封装的间接加热钎焊方法,它涉及含热敏元件的壳体封装的钎焊方法。本发明解决了现有的钎焊方法中整体加热方法会对热敏元件造成损伤,而局部加热方法设备高昂、方法复杂的问题。本方法将长条状的导热片置于壳体封装面间,使导热片的一端与壳体的侧面平齐,并在导热片和壳体封装面间加入钎料,在导热片的另一端用火焰加热至温度为高于钎料的熔点20℃~50℃的温度,保持5s~30s,完成壳体的封装。本方法可用于含热敏元件的壳体的封装焊接或结构复杂的结构件的焊接。

    碳纳米管与金属连接的方法

    公开(公告)号:CN101857189A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010187228.8

    申请日:2010-05-31

    Abstract: 碳纳米管与金属连接的方法,它涉及碳纳米管与金属材料微连接的方法。本发明解决了现有的采用化学改性的方法进行碳纳米管与金属连接的方法结合力弱和利用聚焦电子束将碳纳米管与金属进行连接的方法操作复杂、设备昂贵、加工面积小的问题。本方法:将碳纳米管的悬浊液滴加于经处理的金属基体的待连接面上,然后将其置于磁场中,得到纳米管定向分布的金属基体,最后经真空扩散焊接完成碳纳米管与金属的连接。本方法碳纳米管与金属间形成稳定的碳化物,结合力强且持久,设备便宜,焊接的面积大,方法简单易控,便于大规模生产,本方法可用于航空、航天领域中碳纳米管与其他材料互相连接。

    碳纳米管强化Sn-58Bi无铅钎料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101817127A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010167210.1

    申请日:2010-05-10

    Abstract: 碳纳米管强化Sn-58Bi无铅钎料及其制备方法,它涉及一种低温钎料及其制备方法。本发明解决了Bi本身很脆使Sn-58Bi合金塑性降低,影响焊接接头性能的问题。碳纳米管强化Sn-58Bi无铅钎料由共晶Sn-58Bi合金粉、碳纳米管和助焊剂制成;制备方法如下:将共晶Sn-58Bi合金粉和碳纳米管在氩气保护下球磨得到钎料粉末,再将钎料粉末与助焊剂均匀混合后熔炼,空冷,制得。本发明的碳纳米管强化Sn-58Bi无铅钎料抗弯强度最高为184.12MPa,比Sn-58Bi钎料合金的抗弯强度提高了10%。其延伸率与Sn-58Bi钎料合金的延伸率相比提高了将近48.90%。与原始钎料相比,焊点抗拉强度分布在11~15N的焊点数量提高了52.2%。

    一种大功率推挽式超声滚焊固结-增材制造装置

    公开(公告)号:CN207479836U

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201721502851.1

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 一种大功率推挽式超声滚焊固结-增材制造装置,包括同轴依次连接的第一换能器、第一调幅器、滚焊压头、第二调幅器和第二换能器,滚焊压头的中部同轴设置压滚体,第一换能器和第二换能器安装在滚焊压头两侧组成推挽联合控制式结构;第一换能器和第一调幅器的连接节点处经轮孔固定有第一同步带轮,第二换能器和第二调幅器的连接节点处经轮孔固定有第二同步带轮,第一同步带轮和第二同步带轮分别经同步带与动力装置相连接,第一换能器和第二换能器分别经第一导电滑环和第二导电滑环与电力装置连接,本实用新型结构简单、易于实现,可以解决传统超声波焊接单侧换能器功率不足的问题,有效提高装置的功率、效率。

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