一种铜薄板电阻点焊连接方法

    公开(公告)号:CN110340509A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910555463.7

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明提供了一种铜薄板电阻点焊连接方法,涉及铜薄板以纳米铜颗粒为中间层的电阻点焊连接方法,包括对铜薄板表面进行预处理,预处理具体是指通过机械方法去除其表面的氧化膜;之后在铜薄板的表面涂覆一层厚度为30μm~120μm的纳米铜颗粒;涂覆完成后还利用电阻点焊设备实现两个铜薄板之间连接,电阻点焊具体工艺参数为:焊接压力为500N~1300N,焊接电流为12kA~25kA,焊接时间为0.4s~1.1s。本发明将纳米铜颗粒作为待焊接铜薄板之间的中间层,焊后界面不引入异质材料;同时纳米铜颗粒具有较粗晶铜电阻大的优点,能够增大焊接界面的温度,有效降低电极损耗,提高了焊接接头的可靠性。

    一种超声波焊接装置及焊接方法
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119525683A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202510057351.4

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种超声波焊接装置及焊接方法,涉及到超声波焊接技术领域,包括加工台、超声波发生器和超声波焊头,所述加工台上安装有均匀点焊机构和适配压紧机构。本发明通过均匀点焊机构的设置,当启动伺服电机时,会带动六角转杆转动,六角转杆转动会通过往复驱动组件带动超声波焊头上下往复移动进行点焊工作,在此过程中,六角转杆转动也会通过间歇传动组件带动水平螺杆间歇性转动,进而可通过水平移板带动超声波焊头间歇水平移动,使得超声波焊头会在间歇水平移动的同时并进行上下往复的点焊工作,从而可自动均匀的在工件上进行多个点位的点焊处理,使用省时省力,减轻了工作负担,有效提高了对工件的焊接效率。

    一种薄板环焊缝激光-CMT高效焊接方法及装置

    公开(公告)号:CN116944684B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202311154427.2

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本发明公开一种薄板环焊缝激光‑CMT高效焊接方法及装置,包括,S1、去除工件表面杂质并夹持工件;S2、在焊接侧沿焊接方向依次布置焊丝、TIG焊枪、第一激光束、第二激光束、CMT焊枪,TIG焊枪位于工件正上方,第一激光束用于在工件表面形成匙孔型熔池;S3、向工件环焊缝两侧布置喷气保护组件,喷气保护组件用于向焊接处喷射保护气;S4、向焊丝、TIG焊枪、第一激光束、第二激光束、CMT焊枪、喷气保护组件上安装摆动装置。本发明能够实现降低薄板环形件焊接变形,实现大填充量的高效焊接。提高焊缝成型质量,降低焊接缺陷的产生,提高焊缝组织及力学性能。

    一种薄板T型接头双侧激光熔丝焊接装置及焊接方法

    公开(公告)号:CN111515540B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010339133.7

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 一种薄板T型接头双侧激光熔丝焊接装置及焊接方法,该焊接装置包括处于立板两侧的两套焊接组件,焊接组件包括激光器、TIG焊枪和TIG电源,激光束照射在立板和底板的一侧结合处,并形成匙孔和熔池,焊丝和TIG焊枪的端部之间形成熔丝电弧,熔丝电弧与立板、底板和熔池三者均不接触,焊丝熔化形成的液态金属通过立板和底板之间预留的细缝进入到熔池内。本发明通过在立板两侧分别采用小能量的电弧熔化焊丝,另一束大能量的激光熔化母材形成匙孔,熔化焊丝形成的金属液通过立板和底板之间的缝隙进入到匙孔内,由于焊丝依靠小能量的电弧熔化后距离匙孔较远,能够避免对匙孔的冲击,提高焊接稳定性,进而提高焊缝质量。

    一种三维微型传感器用微纳原电池的制备方法

    公开(公告)号:CN112133884B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202011042603.X

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 一种三维微型传感器用微纳原电池的制备方法,所述微纳原电池包括金属阳极层、绝缘层、阴极层、电解质通孔和阳极孔,其制备方法包括以下步骤:采用直流偏压模式在硅体上生长制备出厚度为400~500μm的金属阳极层;采用射频模式在金属阳极上制备厚度为200~1000nm的绝缘层;生长石墨阴极层,石墨厚度为2~3μm;在高浓度等离子刻蚀机上,使用Cl2气体为刻蚀气体,在金属阳极层上先刻蚀阳极孔,再刻蚀电解质通孔;划片,切割;本发明通过将二维边沿电池变成三维微纳原电池,并采用阳极孔倒置方式,使得雨水等杂物脱离了阳极孔,从而将电池的使用性能提高50%。

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