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公开(公告)号:CN115283664A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210820331.4
申请日:2022-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种Cu‑Al2O3冷喷涂复合粉末及其制备方法和应用,所述Cu‑Al2O3冷喷涂复合粉末的组分为树枝状铜粉和α‑Al2O3,所述树枝状铜粉和α‑Al2O3的粒径为25μm~45μm,质量比为1:0.2~1。采用本发明的技术方案的Cu‑Al2O3冷喷涂复合粉末,通过低压冷喷涂在铝表面,得到的涂层与铝基板的结合强度高,孔隙率低,同时锡基钎料可以在该冷喷铜层上润湿铺展,界面处生成足量的金属间化合物,形成互连,可用于后续的软钎焊。另外,冷喷过程不需要对铝表面冷喷涂层内的氧化铝进行处理,整个过程在空气氛围下即可进行,环保低能耗,为铝的局部焊接提供新的解决方案。
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公开(公告)号:CN112774314B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202011488454.X
申请日:2020-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种用于提高过滤层抑菌性的纳米金属颗粒涂布方法及口罩,所述纳米金属颗粒涂布方法包括以下步骤:步骤S1,准备聚乙烯醇的乙醇预处理溶液;步骤S2,将步骤S1的预处理溶液喷涂或浸泡待处理的过滤层,然后加热,使溶剂蒸发、聚乙烯醇固化交联,得到预处理过的过滤层;步骤S3,将纳米银颗粒分散于水和乙二醇的混合溶剂中得到混合溶液,将混合溶液喷涂或浸泡预处理过的过滤层,然后加热,使得溶剂蒸发,完成纳米银颗粒的涂布。采用本发明的技术方案,纳米金属颗粒在PVA的作用下稳定地附着在过滤层的表面,使得过滤层在保持高透气性的同时,还具有更加高效且持续的抑菌效果;且制备方法简单,成本低,无毒无害。
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公开(公告)号:CN112014932B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010861366.3
申请日:2020-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G02B6/42
Abstract: 本发明提供了一种光电器件与光纤的低温封装方法,其包括:根据待连接的光纤的尺寸,准备金属套管,使金属套管的内径不小于光纤的外径,或在光电器件的壳体上待焊接的部位制作带有薄壁或凹槽结构的对准固定结构;选择低温软钎料,并将低温软钎料填入到所需焊接的部位,进行预热;通过局部加热的方式加热金属套管或对准固定结构,使低温软钎料在金属套管或对准固定结构内表面熔化,并通过辅助补缩和致密化处理,促使钎料熔化填充焊缝,完成光电器件与光纤的连接。本发明的技术方案借助新的封装结构,主要通过钎料的局部熔化和高温度梯度下液态钎料的快速对流,在完成连接的同时避免光纤及内部光电传感器件的热损伤。
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公开(公告)号:CN110217998B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910623054.6
申请日:2019-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种无铅可低温烧结的导电银浆及其制备方法与应用,所述无铅可低温烧结的导电银浆包括的组分及其质量百分比为:银93‑99wt.%、玻璃粉1‑7wt.%和有机载体,其中所述银、玻璃粉的百分比之和为100%,所述有机载体的质量为银和玻璃粉质量之和的5~15%,其中所述玻璃粉包含的组分及其摩尔含量比为P2O5:25‑50mol%,V2O5:25‑45mol%,ZnO:5‑50mol%。采用本发明的技术方案,实现无铅且可低温烧结,而且烧结后与氧化铝陶瓷基板的结合强度高,导电性能优异;烧结过程直接在空气气氛下即可进行,简化了工艺生产,而且易于实现连续自动化生产。
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公开(公告)号:CN112242561B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202011097365.2
申请日:2020-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/42 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种低共熔溶剂电解液及制备方法与锂金属电池。所述低共熔溶剂电解液包括:锂盐、酰胺类化合物、添加剂;其中,所述锂盐与酰胺类化合物的摩尔比为1:1~1:10;所述添加剂包括环状碳酸酯类化合物。本发明将预定摩尔比的锂盐和酰胺类化合物共混,形成低共熔溶剂电解液。所述低共熔溶剂电解液具有不可燃,电导率高,电化学窗口大等优点;将所述电解液应用于锂金属电池,可实现锂离子在电解液中的快速迁移和球形沉积,无锂枝晶生长,且具有高循环寿命,同时所述低共熔溶剂电解液成本较低,安全性高,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113146011A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110320429.9
申请日:2021-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B23K13/01
Abstract: 本发明提供了一种高频电磁感应聚焦焊接装置,包括焊接平台、设于焊接平台上端的高频聚焦感应加热头及设于焊接平台下端且与高频聚焦感应加热头连接的高频电磁发生器,焊接平台上方设有用于带动高频电磁发生器进行三维运动的三维运动机构,高频聚焦电磁感应加热头包括若干个锥形铁氧体及绕于若干个锥形铁氧体外围的空心感应线圈,空心感应线圈内部充满能够循环流动的冷却液。本发明结构简单,其锥形铁氧体为实心锥形铁氧体,可以将空心感应线圈产生的磁场有效的聚焦于锥形铁氧体的圆锥尖端,从而使锥形铁氧体的圆锥近端位置的磁通密度大大增强,即使是微纳尺度也可以被很好的感应加热,从而达到微纳尺度焊接的目的,并且还能够减少基板翘曲现象。
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公开(公告)号:CN113024118A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110251259.3
申请日:2021-03-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种用于氮化硅基板厚膜金属化的玻璃粘结剂及其制备方法,该粘结剂的组分及其摩尔百分比为:铋化合物10‑55%,硼化合物15‑50%,锌化合物10‑40%。本发明的玻璃粘结剂具有软化温度低,温度稳定性好等优点,同时其可与氮化硅基板发生化学反应,提高了玻璃粘接剂在氮化硅基板上的润湿和粘接性能。利用本发明粘结剂制备的厚膜银浆,可在低温烧结条件下实现氮化硅基板表面厚膜金属化,且烧结后的银膜具有电阻率低、结合强度高、表面粗糙度小、可焊性和可靠性高等优点,提高了产品性能,降低了工艺难度。
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公开(公告)号:CN107538010B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201710581612.8
申请日:2017-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种降低纳米金属颗粒烧结温度的方法,其包括以下步骤:在衬底上刻蚀出若干凹槽或设置凸起结构,然后再该衬底上印刷或涂覆含有纳米金属颗粒的焊料或墨水,最后进行烧结;其中,所述凹槽的深度或凸起的高度为10纳米至100微米。采用本发明的技术方案,通过改变衬底表面的微观结构促进其微观热传导行为,进而实现在较低温度实现烧结,并且能获得良好的电学和力学性能;另外,烧结温度的降低能有效保护对温度敏感的电子器件或柔性衬底,并能降低生产成本。
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公开(公告)号:CN112816111A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011559268.0
申请日:2020-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01L1/20
Abstract: 本发明提供了一种柔性触觉传感器及其制作方法,该方法包括:S1,基于银、铜、金等金属纳米线制备柔性金属气凝胶,将金属气凝胶切割成待定尺寸;S2,将步骤S1所得金属气凝胶单体对位后放置在表面设计有焊盘结构和信号线路的基板表面,加热烧结,形成传感通路;S3,将步骤S2所得传感通路进行精密加工和表面处理,浸入液态有机高分子单体中,充分静置、填充,经加热固化得到触觉传感单元或阵列;形成一种具有高柔弹性,高灵敏度的柔性触觉传感器。相较于传统的以碳材料,金属粒子为导电基底的单一柔性触觉传感器,本发明制备的柔性触觉传感器,由于采用了金属气凝胶作为导电基底并形成了传感阵列,具有更强的导电性能和更高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN112774314A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011488454.X
申请日:2020-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种用于提高过滤层抑菌性的纳米金属颗粒涂布方法及口罩,所述纳米金属颗粒涂布方法包括以下步骤:步骤S1,准备聚乙烯醇的乙醇预处理溶液;步骤S2,将步骤S1的预处理溶液喷涂或浸泡待处理的过滤层,然后加热,使溶剂蒸发、聚乙烯醇固化交联,得到预处理过的过滤层;步骤S3,将纳米银颗粒分散于水和乙二醇的混合溶剂中得到混合溶液,将混合溶液喷涂或浸泡预处理过的过滤层,然后加热,使得溶剂蒸发,完成纳米银颗粒的涂布。采用本发明的技术方案,纳米金属颗粒在PVA的作用下稳定地附着在过滤层的表面,使得过滤层在保持高透气性的同时,还具有更加高效且持续的抑菌效果;且制备方法简单,成本低,无毒无害。
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