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公开(公告)号:CN101509142B
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200910071688.1
申请日:2009-03-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用离子液体脉冲电沉积技术制备TbFeCo合金薄膜的方法,它涉及一种制备TbFeCo合金薄膜的方法。它解决了现有技术在制备TbFeCo合金薄膜时存在制备工艺及设备复杂、成本高且沉积层表面不均一的问题。制备方法:一、将1-甲基-3-丁基咪唑四氟硼酸盐、无水氟硼酸铁、无水氟硼酸钴和无水氟硼酸铽混合,制备离子液体电解液;二、脉冲电沉积;三、将试件经过乙醇和蒸馏水冲洗后干燥,即得到TbFeCo合金薄膜。本发明利用离子液体脉冲电沉积的方法合成了光滑平整、表面均一的TbFeCo合金薄膜。本发明工艺简单且设备简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN101831677A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010301352.2
申请日:2010-02-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D3/56
Abstract: 一种离子液体体系中电沉积锂铜合金的方法,它涉及一种电沉积锂铜合金的方法。本发明解决了现有熔炼法制备锂铜合金中锂元素含量不易控制,能耗大的问题。本发明方法是:一、将LiBF4、Cu(BF4)2、添加剂依次加入BMIMBF4中配置成电解液;二、将阴阳极材料浸入电解液中,采用恒电流方式,通过控制电流密度、电沉积时间,实现锂铜合金的制备;均在手套箱中进行。本发明方法工艺简练,设备简单,能耗低;通过调整电解液组分及电沉积工艺参数来调控锂铜合金中金属锂的含量,金属锂含量可控,锂的原子质量百分含量为7%~40%。同时实现了具有大的电极电势差的锂和铜的共沉积;得到的锂铜合金可用于锂离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN101538725A
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200910071687.7
申请日:2009-03-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D3/56
Abstract: 一种利用离子液体电沉积技术制备Tb-Co合金层的方法,它涉及一种制备Tb-Co合金层的方法。它解决了现有技术在制备Tb-Co合金层时存在制备工艺及设备复杂、成本高且沉积层表面不均一的问题。制备方法:一、将1-甲基-3-丁基咪唑四氟硼酸盐、无水氟硼酸钴和无水氟硼酸铽混合,制备离子液体电解液;二、电沉积;三、将试件经过乙醇和蒸馏水冲洗后干燥,即得到Tb-Co合金层。本发明利用离子液体电沉积的方法合成了光滑平整、均一的Tb-Co合金层。本发明工艺简单且设备简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN119581499A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411789564.8
申请日:2024-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/134 , H01M10/0525 , H01M4/36 , H01M4/38
Abstract: 一种应用于锂离子电池的浸锌铝箔负极的制备方法和应用,它属于锂离子电池领域。本发明针对上述铝箔作为锂离子电池负极材料的缺点和不足之处,制备一种浸锌铝箔;以本发明方法制备的浸锌铝箔负极平整光亮,耐蚀性好,导电性高,并且与锂箔组装半电池,具有阻抗低、充放电倍率高、首圈库伦效率高并且滞后现象小等优势。方法:一、铝箔的预处理;二、制备浸锌液;三、浸锌处理。一种应用于锂离子电池的浸锌铝箔负极作为锂离子电池的负极使用。本发明与传统铝箔电极所组装的半电池相比,浸锌铝箔电极具有更高的充放电速率和更低的阻抗,而且还具有更高的首圈库伦效率和更稳定的循环性能。
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公开(公告)号:CN119307990A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411468444.8
申请日:2024-10-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种适用于印制电路板通孔填铜的电镀铜镀液及电镀方法,它属于电镀技术领域。一种适用于印制电路板通孔填铜的电镀铜镀液由五水硫酸铜、硫酸、卤素离子以及组合添加剂制备而成;本发明利用复合整平剂中碱性蓝1和5'‑腺嘌呤核苷酸二钠盐的协同作用可以实现通孔镀铜填充能力,有效改善铜互连镀层的均匀性,提升互连结构质量。本发明中首先对含有通孔的印制电路板进行预处理,将预处理后含有通孔的印制电路板浸入到适用于印制电路板通孔填铜的电镀铜镀液中,采用单向脉冲电镀工艺对含有通孔的印制电路板的通孔进行电镀一段时间,得到电镀后的印制电路板;本发明中复合整平剂搭配脉冲工艺使得镀层均匀性较好,通孔中面铜厚度低、TP值显著提高。
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公开(公告)号:CN115216816A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210982544.7
申请日:2022-08-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于印制电路板盲孔填铜的电镀铜镀液,所述电镀铜镀液由五水硫酸铜、硫酸、卤素离子以及组合添加剂组成,其中:所述组合添加剂包括整平剂、加速剂、抑制剂;所述五水硫酸铜的含量为75g/L,硫酸的含量为240g/L,卤素离子的含量为60mg/L,加速剂的含量为0.5~20mg/L,抑制剂的含量为50~1000mg/L,整平剂的含量为5~500mg/L。该电镀铜镀液使用三苯甲烷类衍生物作为整平剂(均镀剂),可以提高阴极极化、提升均匀性,实现印制电路板盲孔填充,获得具有较低面铜厚度和较低粗糙度的铜互连线。
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公开(公告)号:CN110629260B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201911097432.8
申请日:2019-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种无氰电镀纳米金电解液及制备方法和利用其制备纳米金镀层的方法,它涉及一种电解液及制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有无氰电镀工艺稳定性差和以乙内酰脲及其衍生物作为配位剂所沉积得到的金晶粒粗大的问题。一种无氰电镀纳米金电解液由主盐、配位剂、导电盐、添加剂和蒸馏水制备而成;方法:一、将配位剂和导电盐溶解到蒸馏水中;二、将主盐溶解到蒸馏水中;三、混合,添加添加剂,定容。利用一种无氰电镀纳米金电解液制备纳米金镀层的方法是以纯金片为阳极,以表面镀有光亮镍层的铜箔为阴极,将阳极和阴极浸入到用于制备无氰电镀纳米金镀层的电解液中,控制温度,搅拌速度和电流密度进行电镀。本发明适用于制备纳米金镀层。
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公开(公告)号:CN110261787A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910616600.3
申请日:2019-07-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/385 , G01N25/00
Abstract: 一种圆柱形三元锂离子电池热失控测试时选择的最佳加热功率方法,它涉及一种锂离子电池测试方法领域,具体涉及圆柱形三元锂离子电池热失控测试时选择的最佳加热功率的方法。按照以下公式计算圆柱形三元锂离子电池热失控时采用的最佳加热功率:Pheat=-AEcell+Bmcell。使用本发明计算的圆柱形三元锂离子电池热失控时采用的最佳加热功率,加热时间t和热失控温度T都具有最佳的重复性,加热时间t的标准差系数为0.02~0.10,热失控温度T的标准差系数为0.03~0.12。本发明适用于选择圆柱形三元锂离子电池热失控测试时的最佳加热功率。
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公开(公告)号:CN106676595A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710033412.9
申请日:2017-01-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D3/66
CPC classification number: C25D3/665
Abstract: 一种包含配位剂和添加剂的离子液体镀金液及利用该离子液体镀金液进行镀金的方法,属于电镀金技术领域。本发明的镀金液由溶剂[BMIm][BF4]、主盐氯金酸、配位剂和添加剂配制而成。电镀金主要包括:(1)基体的前处理和预镀镍过程;(2)电镀金。本发明优点:添加的配位剂与金离子具有一定的配位关系,能够增加镀液中金配合物的稳定性,在电镀过程中能够增加阴极极化,达到细化晶粒、光亮镀层的作用;而添加剂的加入,与配位剂有一定的协同作用,能进一步细化晶粒,使镀层更加致密、外观更加光亮;综上所述,本发明最大的特点为通过在离子液体体系中添加配位剂和添加剂,增加镀金液中金配合物的稳定性和镀金液的稳定性,从而得到性能优良的镀金层和镀金液。
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公开(公告)号:CN104409770B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410735682.0
申请日:2014-12-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058
Abstract: 含烯丙基功能化离子液体的聚合物电解质的制备方法,涉及一种功能化离子液体的聚合物电解质的制备方法及其应用。是要解决现有的离子液体电化学稳定性差,与电极材料的相容性差的问题。电解质制备方法:一、将P(VdF-HFP)溶解于N-甲基吡咯烷酮溶剂中,加入锂盐和离子液体,搅拌得凝胶状物;二、将凝胶状物倒入聚四氟乙烯模具中,真空干燥,即可得到电解质膜。含烯丙基功能化离子液体的聚合物电解质用于组装锂离子电池。该电解质具有热稳定性高、无可燃性、毒性小、无漏液等优点,能够大大提高锂离子电池的安全性能。具有优异的电化学性能,与LiFePO4电极材料具有较好的相容性和稳定性。用于锂离子电池领域。
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