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公开(公告)号:CN115044868B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210594764.2
申请日:2022-05-27
申请人: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
IPC分类号: C23C14/08 , C23C14/06 , C23C14/14 , C23C18/12 , C23C28/00 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/583 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及阻氢涂层领域,具体涉及一种氧化物陶瓷与二维材料复合阻氢涂层,包括从内到外依次包覆在基体上的锆与氧化钇稳定氧化锆共沉积层、氧化铝掺杂二维材料中间层、以及氧化铝陶瓷层。本发明公开的复合阻氢涂层最内层为金属单体与氧化陶瓷的共沉积层,与基体材料之间是以金属‑金属的方式进行结合的,热膨胀系数差异性小,可以有效改善结合强度,提高阻氢涂层的抗冷热冲击性能;将二维材料与氧化物陶瓷材料相结合,二维正六边形氧化石墨烯等二维材料的存在可以填补氧化物陶瓷材料生成过程中的缺陷,此外二维材料极强的阻挡性能可有效增强氧化物陶瓷涂层的氢渗透阻挡性能。
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公开(公告)号:CN115044875B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210594778.4
申请日:2022-05-27
申请人: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种多层梯度复合阻氢涂层,包括至少3层包覆于基体上的不同的氧化物陶瓷层,所述基体与氧化物陶瓷层之间以及相邻的氧化物陶瓷层之间设置有不同的金属‑氧化物弥散层。本发明通过在层间引入金属‑氧化物弥散层作为层间过渡层,提高了涂层与基体、以及涂层与涂层之间的结合力,增强了涂层的高温稳定性,提高了涂层体系抗冷热冲击性能;复合涂层体系中弥散层的存在,使得层间结合方式转变为金属‑金属结合,且涂层在使用过程中即使顶层发生刮蹭而导致剥落,金属弥散层也会在高温下原位氧化生成相应氧化物层,用以弥补剥落的损害,具有一定的自修复性,有效延长涂层的氢渗透阻挡寿命。
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公开(公告)号:CN115044875A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210594778.4
申请日:2022-05-27
申请人: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种多层梯度复合阻氢涂层,包括至少3层包覆于基体上的不同的氧化物陶瓷层,所述基体与氧化物陶瓷层之间以及相邻的氧化物陶瓷层之间设置有不同的金属‑氧化物弥散层。本发明通过在层间引入金属‑氧化物弥散层作为层间过渡层,提高了涂层与基体、以及涂层与涂层之间的结合力,增强了涂层的高温稳定性,提高了涂层体系抗冷热冲击性能;复合涂层体系中弥散层的存在,使得层间结合方式转变为金属‑金属结合,且涂层在使用过程中即使顶层发生刮蹭而导致剥落,金属弥散层也会在高温下原位氧化生成相应氧化物层,用以弥补剥落的损害,具有一定的自修复性,有效延长涂层的氢渗透阻挡寿命。
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公开(公告)号:CN115044868A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210594764.2
申请日:2022-05-27
申请人: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
IPC分类号: C23C14/08 , C23C14/06 , C23C14/14 , C23C18/12 , C23C28/00 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/583 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及阻氢涂层领域,具体涉及一种氧化物陶瓷与二维材料复合阻氢涂层,包括从内到外依次包覆在基体上的锆与氧化钇稳定氧化锆共沉积层、氧化铝掺杂二维材料中间层、以及氧化铝陶瓷层。本发明公开的复合阻氢涂层最内层为金属单体与氧化陶瓷的共沉积层,与基体材料之间是以金属‑金属的方式进行结合的,热膨胀系数差异性小,可以有效改善结合强度,提高阻氢涂层的抗冷热冲击性能;将二维材料与氧化物陶瓷材料相结合,二维正六边形氧化石墨烯等二维材料的存在可以填补氧化物陶瓷材料生成过程中的缺陷,此外二维材料极强的阻挡性能可有效增强氧化物陶瓷涂层的氢渗透阻挡性能。
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公开(公告)号:CN115341166A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211276200.0
申请日:2022-10-19
申请人: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC分类号: C23C8/08 , C23C8/02 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/075 , C25B1/04
摘要: 本发明属于金属材料技术领域,具体公开了一种镍基硫化材料的制备方法,包括:基底材料预处理、在基底材料表层原位硫化、后处理。本发明采用原位硫化技术,即在基体材料表层原位生长出硫化物,以达到强化的目的,该制备工艺简便、易操作、成本低,且无需胶黏剂等其他辅助物质。制备的材料颗粒尺寸均匀、细小,热力学性能稳定,界面无污染、结合强度高,可直接用作电极材料。材料具有凹凸不平的表面,以提高材料比表面积,为电解水反应提供更多的催化活性位点,从而降低析氢过电位。此外,颗粒间较大的空隙也易于气体逃逸,解决气体难以排出的难题。
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公开(公告)号:CN114993889A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210930522.6
申请日:2022-08-04
申请人: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
摘要: 一种金属表面阻氢涂层的氢渗透测试方法,包括:将金属基体的一面覆盖阻氢涂层,所述阻氢涂层为无机陶瓷涂层或者有机涂层;在阻氢涂层表面沉积铜、钯或者金薄膜;将金属基体的另一面镀镍,得到测试样品;将测试样品采用电化学氢渗透测试方法进行氢渗透测试,获得电流‑时间氢渗透曲线;根据获得的电流‑时间氢渗透曲线计算氢渗透系数。本发明可以解决有机涂层无法进行高温气相氢渗透测试,以及无机陶瓷涂层及有机陶瓷涂层不导电无法进行电化学氢渗透测试的问题。本发明提供的测试方法操作简单,相对于高温气相氢渗透成本更低,安全性强。
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公开(公告)号:CN116103713A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211732761.7
申请日:2022-12-30
申请人: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC分类号: C25D5/12
摘要: 本发明公开了一种紧固件表面电镀锌镍合金的方法。方法包括以下步骤:紧固件阴极除油、紧固件酸洗、紧固件阳极除油、活化、预镀镍以及电镀,同时限定了各步骤的工艺条件。采用本发明的方法制备的电镀锌镍合金镀层表面状态优异,无爆皮,无麻点,中性盐雾测试螺纹处400小时以上无红锈,非螺纹处650小时以上无红锈。
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公开(公告)号:CN114883208A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210453333.4
申请日:2022-04-24
申请人: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC分类号: H01L21/60 , H01L21/607
摘要: 本发明公开了属于集成电路封装领域的一种深腔焊楔形劈刀,所述楔形劈刀为焊接结构,包括刀柄、焊缝和刀头,所述刀柄为氧化锆或氧化铝;所述刀头为碳化钨、氮化硅或碳化钛。所述楔形劈刀外形为阶梯结构,包括刀柄台阶、刀头台阶和劈刀尖端;所述楔形劈刀使用类型为垂直使用型,包括垂直引线孔和斜引线孔。本发明选择高性价比刀柄材料,同时采用近净成形和焊环异质连接方法制备劈刀,不仅有利于节约稀有资源、降低劈刀生产成本,同时劈刀使用性能好,适用于高密度、多焊点、深腔多腔的楔形焊键合工艺。
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公开(公告)号:CN114799750A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210435492.1
申请日:2022-04-24
申请人: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
摘要: 本发明公开了属于微电子器件领域的一种适用于全自动键合的楔形劈刀及其加工方法。所述楔形劈刀为整体结构,由刀柄和刀头组成,其刀柄为圆柱状,其中心设有贯通的第一引线孔;刀头为楔形结构,刀头的刀尖部分为高低台阶结构,高台阶的端面为焊接端面,其刀头的四周分别与四个斜切面的一端连接;焊接端面由前缘角、键合面、后缘角、凹槽、斜面组成,第一斜切面上设有延伸至凹槽的第二引线孔,第二引线孔为锥形。本发明将第二引线孔设计为锥形结构,进口处为直径较大的面,有利于穿丝,出口处为直径较小的面,对焊丝的约束大,避免焊丝在送丝过程中出现摆丝问题,因此本发明适用于全自动键合焊接作业。
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公开(公告)号:CN114799595A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210384296.6
申请日:2022-04-13
申请人: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
摘要: 本发明提供了一种深腔焊楔形劈刀及其加工方法,该楔形劈刀为一体成型结构,包括刀柄和刀头,刀柄为圆柱状,其中心设有贯通的第一引线孔,第一引线孔为锥形孔;刀头为楔形结构,刀头的端面为焊接端面,焊接端面沿劈刀主体的长度方向设有台阶状的缺角,缺角包括第一侧面与第二侧面,第一侧面为第一引线孔的小直径面,第二侧面与焊接端面相接。本发明中,第一引线孔为锥形孔,进口面的孔径大有利于穿丝,出口面的孔径小,对焊丝的约束大,避免焊丝在送丝过程中出现摆丝问题。采用注射成型的方法一步成型楔形劈刀结构,代替了以往生产楔形劈刀的机加工和电火花加工工艺,采用注射成型的方法能够大大提高生产效率,适用于楔形劈刀的大批量生产。
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