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公开(公告)号:CN116341351A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111584669.6
申请日:2021-12-21
Applicant: 季华实验室
IPC: G06F30/27 , G06F18/241 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的金属基复合材料参数设计方法、设备与介质,属于金属基复合材料领域。本发明通过获取金属基复合材料的工艺参数,构建工艺参数空间,将工艺参数空间中的全部参数输送给预先构建的机器学习模型,由机器学习模型得到力学性能预测结果,进一步地根据第一预设阈值,从力学性能预测结果中选取出性能达标结果,然后获取性能达标结果对应的合格工艺参数,组合得到合格参数空间。本发明通过将预测得到力学性能不合格的参数组合筛除,缩小了工业参数集范围,研发人员从合格参数空间中选取参数进行金属基复合材料研发,能够更快地得到满足性能要求的金属基复合材料,从而缩短研发时间。
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公开(公告)号:CN114695912B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210616173.0
申请日:2022-06-01
Applicant: 季华实验室
IPC: H01M8/0265 , H01M8/026 , H01M8/0263 , H01M8/1004 , H01M8/1007
Abstract: 本申请涉及燃料电池技术领域,具体提供了一种流场流道、双极板、质子交换膜燃料电池,其包括多个流场沟槽和多个流场背脊,所述流场沟槽和所述流场背脊交替设置,所述流场沟槽包括分别位于其两侧且对称设置流道壁,所述流道壁包括连续交替设置的凹面和凸面,以使所述流场沟槽包括多个交替设置的收缩部和扩散部;每个所述流场背脊两侧的所述流场沟槽的所述收缩部为错位分布;本申请提供的一种流场流道既能够使更多的反应气体通过扩散层发生电化学反应,又能够有效地提高流场流道的排水效率和反应气体分布的均匀性。
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公开(公告)号:CN113299602B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110607493.5
申请日:2021-06-01
Applicant: 季华实验室
IPC: H01L21/768
Abstract: 本发明公开一种电镀铜‑焦矾酸铜复合互连材料和硅基板及制备方法,所述电镀铜‑焦矾酸铜复合互连材料的制备方法,包括以下步骤:在进行电镀的同时向电镀液中滴加NH4VO3溶液,NH4VO3与电镀液中的CuSO4反应生成Cu3V2O7(OH)2,Cu3V2O7(OH)2与铜形成Cu/Cu3V2O7(OH)2;对Cu/Cu3V2O7(OH)2进行加热处理,使Cu3V2O7(OH)2分解成β‑Cu2V2O7,得到Cu/β‑Cu2V2O7。本发明针对硅通孔内铜与硅热膨胀系数差距大造成的胀出问题,利用负热膨胀的β‑Cu2V2O7与Cu形成复合互连,调控材料的热膨胀系数,提高硅通孔的可靠性并延长其服役寿命。
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公开(公告)号:CN115747573B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202211572121.4
申请日:2022-12-08
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本申请涉及金属腐蚀防护技术领域,公开了一种冷喷涂锌合金粉、涂层及其制备方法,所述冷喷涂锌合金粉为ZnMg合金粉和铝粉的机械混合粉体;所述ZnMg合金粉采用气雾化制粉方法制得,Mg占所述ZnMg合金粉质量分数的0%~4%;所述铝粉采用气雾化制粉方法制得;所述铝粉占所述冷喷涂锌合金粉质量分数的0%~30%。在本申请方案中,通过添加Mg元素可降低涂层的自腐蚀电位,增强涂层的阴极保护作用;并利用Mg元素调控ZnMg金属间化合物的含量,利用铝粉调控涂层中物相分布,促进铝元素的反应,从而使涂层在腐蚀介质中可快速自发生成具有屏蔽作用的层状腐蚀产物层,延长涂层作为牺牲阳极层的寿命,增强涂层腐蚀防护性能。
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公开(公告)号:CN116542078A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310821711.4
申请日:2023-07-06
Applicant: 季华实验室
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G01N3/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种塑性变形应力应变关系预测方法、装置、设备及存储介质。所述方法包括:获取金属材料的初始态织构数据以及初始态金相组织数据:对所述金属材料进行拉伸或压缩试验,并获取所述拉伸或压缩后的金属材料的变形态织构数据以及变形态金相组织数据;根据所述初始态织构数据、初始态金相组织数据、变形态织构数据以及变形态金相组织数据进行VPSC模型+剪应变线性项的变形模拟,得到基于VPSC模块和剪应变线性模块的双模本构模型,利用所述基于VPSC模块和剪应变线性模块的双模本构模型预测所述金属材料在不同应力水平下的应变值。本申请实施例的双模本构模型适用于高应变速率下的应力应变响应,并提高了其预测精度和合理性。
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公开(公告)号:CN114318455A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210231891.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 季华实验室
IPC: C25D9/04 , C25D7/00 , C25D9/02 , H01M8/0228 , H01M8/0213 , H01M8/0206
Abstract: 本申请涉及材料科学和电化学领域,公开了一种高导电耐蚀的聚合物复合涂层及其制备方法和双极板,高导电耐蚀的聚合物复合涂层的制备方法包括以下步骤:在金属基材表面沉积氧化石墨烯涂层;在所述氧化石墨烯涂层表面沉积PANI/CNTs复合涂层,得到氧化石墨烯‑PANI/CNTs复合涂层。在氧化石墨烯涂层表层制备PANI/CNTs复合涂层,不仅可以作为覆盖层对氧化石墨烯涂层缺陷进行覆盖修复,还可以降低氧化石墨烯涂层缺陷密度,提高复合涂层的屏蔽作用。
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公开(公告)号:CN117798370A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202211168111.4
申请日:2022-09-23
Applicant: 季华实验室
IPC: B22F9/04 , B22F1/052 , B22F1/054 , B22F3/02 , B22F3/10 , B22F3/20 , C22C32/00 , C22F1/04 , G21C7/24
Abstract: 本发明公开了一种高强度高韧塑性的中子吸收板材及其制作方法,属于中子吸收材料领域,该方法通过混合粗细不等的铝粉来调控中子吸收材料基体中混合晶粒结构和纳米Al2O3增强相的含量,铝粉表层的非晶Al2O3可有效阻碍不同铝粉晶粒之间的融合长大,使得混合粒径铝粉的晶粒尺寸分布特征可保留到成型加工后,在Al2O3/B4C/Al中子吸收材料中形成混合晶粒结构。对混合粒径铝粉比表面积和氧含量的控制,可保证引入足够含量的原位纳米Al2O3,在高温下能够钉扎强化晶界,有效抑制晶粒长大,显著提高了中子吸收材料高温力学强度;在中子吸收材料中设计的混合晶粒结构,能够发挥细晶晶粒高强度和粗晶晶粒高塑性的优势。
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公开(公告)号:CN114318455B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210231891.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 季华实验室
IPC: C25D9/04 , C25D7/00 , C25D9/02 , H01M8/0228 , H01M8/0213 , H01M8/0206
Abstract: 本申请涉及材料科学和电化学领域,公开了一种高导电耐蚀的聚合物复合涂层及其制备方法和双极板,高导电耐蚀的聚合物复合涂层的制备方法包括以下步骤:在金属基材表面沉积氧化石墨烯涂层;在所述氧化石墨烯涂层表面沉积PANI/CNTs复合涂层,得到氧化石墨烯‑PANI/CNTs复合涂层。在氧化石墨烯涂层表层制备PANI/CNTs复合涂层,不仅可以作为覆盖层对氧化石墨烯涂层缺陷进行覆盖修复,还可以降低氧化石墨烯涂层缺陷密度,提高复合涂层的屏蔽作用。
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公开(公告)号:CN113868931A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111467102.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 季华实验室
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F113/26
Abstract: 本发明涉及计算机辅助工程技术领域,公开了一种复合材料有限元建模方法、系统及存储介质。复合材料有限元建模方法包括:生成复合材料对应的增强相几何模型与整体域几何模型;将增强相几何模型装配至整体域几何模型中,得到复合材料几何模型;分别对复合材料几何模型中的增强相几何模型和整体域几何模型进行有限元网格划分,得到初始复合材料有限元模型;依次对初始复合材料有限元模型中增强相网格单元与整体域网格单元的空间重合区域进行节点自由度耦合处理,得到复合材料有限元模型。本发明在保证有限元建模精确性的前提下,降低了计算代价,节省了建模时间成本。
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公开(公告)号:CN113299602A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110607493.5
申请日:2021-06-01
Applicant: 季华实验室
IPC: H01L21/768 , H01L23/48
Abstract: 本发明公开一种电镀铜‑焦矾酸铜复合互连材料和硅基板及制备方法,所述电镀铜‑焦矾酸铜复合互连材料的制备方法,包括以下步骤:在进行电镀的同时向电镀液中滴加NH4VO3溶液,NH4VO3与电镀液中的CuSO4反应生成Cu3V2O7(OH)2,Cu3V2O7(OH)2与铜形成Cu/Cu3V2O7(OH)2;对Cu/Cu3V2O7(OH)2进行加热处理,使Cu3V2O7(OH)2分解成β‑Cu2V2O7,得到Cu/β‑Cu2V2O7。本发明针对硅通孔内铜与硅热膨胀系数差距大造成的胀出问题,利用负热膨胀的β‑Cu2V2O7与Cu形成复合互连,调控材料的热膨胀系数,提高硅通孔的可靠性并延长其服役寿命。
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