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公开(公告)号:CN117245201A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210648012.X
申请日:2022-06-09
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明公开了用于铝基复合材料焊接的中间层及其制作方法、焊接方法,属于焊接领域,焊接方法步骤包括:打磨并清洁用于铝基复合材料焊接的中间层和待焊母材,中间层除了原料中铝粉的粒径小于母材配方外,其余组分和含量与母材一致;将中间层夹在母材待焊接面之间,夹紧后将搅拌针压入中间层中进行搅拌摩擦焊。该焊接方法使用的中间层晶粒尺寸较小,在焊接过程中可以抵消热输入引起的晶粒长大。而且,小粒径铝粉的使用可以引入更多的3D网状Al2O3,在焊接过程中起到载荷传递和钉扎晶界的作用,能进一步抑制晶粒长大,有效控制焊缝区域的晶粒尺寸,解决了现有搅拌摩擦焊技术中晶粒长大导致的接头强度降低的问题,使焊接接头效率得到显著提升。
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公开(公告)号:CN117042334A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311291637.6
申请日:2023-10-08
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明公开了一种印刷电路板基材镀银压合方法,属于表面处理领域,步骤包括,将覆铜板浸入含巯基硅烷偶联剂的化学镀银液中,反应得到表面修饰有硅烷偶联剂的化银板,将化银板浸入含甲基丙烯酰氧基硅烷偶联剂的第二溶液中,烘干得到自组装有甲基丙烯酰氧基分子链的改性基板,最后将改性基板与浸有树脂粘合剂的塑料片压合。该方法在化学镀银液中加入巯基硅烷偶联剂,巯基易与银离子结合,在覆铜板上镀银后,得到的化银板表面接枝/修饰有硅烷偶联剂链段,在第二溶液中浸泡并烘干后,甲基丙烯酰氧基硅烷偶联剂与巯基硅烷偶联剂发生脱水缩合,在化银板表面自组装上易与树脂强力结合的甲基丙烯酰氧基团,因此可使得压合后镀银层与塑料片良好结合。
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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:CN114695912A
公开(公告)日:2022-07-01
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:CN113277469A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110763015.3
申请日:2021-07-06
Applicant: 季华实验室
IPC: C01B3/06
Abstract: 本发明提供了一种车载原位制氢系统,包括水箱、供水管路、至少一个主制氢罐和供气管路,所述供水管路与所述水箱连接,所述水箱用于存储水溶液,还包括回水管路和一个副制氢罐;所述副制氢罐的尺寸比所述主制氢罐的尺寸小;所述主制氢罐和所述副制氢罐内均装填有制氢材料和催化剂;所述供水管路用于向所述主制氢罐和所述副制氢罐输送水溶液以与其中的制氢材料进行水解制氢反应;所述回水管路用于把所述主制氢罐和所述副制氢罐中的水溶液输送回所述水箱;所述供气管路与所述主制氢罐和所述副制氢罐均连通,并用于把反应生成的氢气输出;该车载原位制氢系统的过量水溶液的过量比较小。
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公开(公告)号:CN119433265A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411988950.X
申请日:2024-12-31
Applicant: 季华实验室
IPC: C22C1/04 , C22C1/05 , B22F9/04 , B22F3/04 , B22F3/10 , B22F3/24 , C22F1/00 , C22C30/00 , F01D5/28
Abstract: 本发明公开了一种大尺寸超细晶难熔高熵合金及其制备方法,属于难熔高熵合金材料领域,方法步骤包括混合难熔元素和强偏析元素的单质粉体,压制成型,将坯料加热到第一温度保温第一时间,降至第二温度保温第二时间,再升至第三温度保温第三时间,最后淬冷,得到大尺寸超细晶难熔高熵合金;难熔元素选自锆、铌、钼、铪、钽、钨中的至少四种,强偏析元素选自硼、镍、钛中的至少一种;第二时间长于第一时间与第三时间。制得具有非晶晶界的超细晶难熔高熵合金,以此来实现难熔高熵合金的室温强塑性,并且能够提高难熔高熵合金在高温下的稳定性,相较于真空电弧熔炼和放电等离子体烧结,对坯料的形状和体积限制少。
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公开(公告)号:CN113277469B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110763015.3
申请日:2021-07-06
Applicant: 季华实验室
IPC: C01B3/06
Abstract: 本发明提供了一种车载原位制氢系统,包括水箱、供水管路、至少一个主制氢罐和供气管路,所述供水管路与所述水箱连接,所述水箱用于存储水溶液,还包括回水管路和一个副制氢罐;所述副制氢罐的尺寸比所述主制氢罐的尺寸小;所述主制氢罐和所述副制氢罐内均装填有制氢材料和催化剂;所述供水管路用于向所述主制氢罐和所述副制氢罐输送水溶液以与其中的制氢材料进行水解制氢反应;所述回水管路用于把所述主制氢罐和所述副制氢罐中的水溶液输送回所述水箱;所述供气管路与所述主制氢罐和所述副制氢罐均连通,并用于把反应生成的氢气输出;该车载原位制氢系统的过量水溶液的过量比较小。
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公开(公告)号:CN114959410A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210653372.9
申请日:2022-06-10
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化铝增强铝基碳化硼及其制备方法、中子吸收材料,属于铝基复合材料领域,制备步骤包括,将铝粉加入到勃姆石溶胶中搅拌分散,然后对勃姆石溶胶进行干燥,得到表面包覆有勃姆石层的铝粉;将表面包覆有勃姆石层的铝粉与碳化硼颗粒混合,并压制成坯料;对坯料进行烧结,得到纳米氧化铝增强铝基碳化硼;进一步采用大挤压比热加工后可得到中子吸收材料,该方法容易控制铝粉表面氧化铝的尺寸,可制得高温力学性能好的纳米氧化铝增强铝基碳化硼,解决了现有的制备方法无法控制氧化层形成及进一步提升复合材料高温强度的问题,制得的中子吸收材料适用于乏燃料干法贮存高温环境。
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