无卤素高阻抗水基免清洗助焊剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN102350599A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110246733.X

    申请日:2011-08-25

    IPC分类号: B23K35/363 B23K35/40

    摘要: 本发明公开的无卤素高阻抗水基免清洗助焊剂及其制备方法与应用,其重量百分比组成为:活性剂1.50-6.00%、非离子型表面活性剂0.10-0.45%、成膜剂0.05-2.00%、缓蚀剂0.15-0.40%、助溶剂4.00-25.00%,其余为去离子水。本发明不含卤素,以去离子水作为助焊剂溶剂的主要成分,安全环保。助焊剂各组分的配合方式和用量经过精确的计算,助焊剂稳定性好,助焊性能优良,所获得的焊点饱满,能有效减少连锡或空焊等缺陷的发生。助焊剂组成材料在焊接过程中可阶段挥发掉,焊后残留物少,电绝缘性能优良,焊后的表面绝缘电阻均大于1.0×108,无需清洗。

    无卤素高阻抗水基免清洗助焊剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN102350599B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201110246733.X

    申请日:2011-08-25

    IPC分类号: B23K35/363 B23K35/40

    摘要: 本发明发明公开的无卤素高阻抗水基免清洗助焊剂及其制备方法与应用,其重量百分比组成为:活性剂1.50-6.00%、非离子型表面活性剂0.10-0.45%、成膜剂0.05-2.00%、缓蚀剂0.15-0.40%、助溶剂4.00-25.00%,其余为去离子水。本发明不含卤素,以去离子水作为助焊剂溶剂的主要成分,安全环保。助焊剂各组分的配合方式和用量经过精确的计算,助焊剂稳定性好,助焊性能优良,所获得的焊点饱满,能有效减少连锡或空焊等缺陷的发生。助焊剂组成材料在焊接过程中可阶段挥发掉,焊后残留物少,电绝缘性能优良,焊后的表面绝缘电阻均大于1.0×108,无需清洗。

    一种镀镍层合金软钎焊焊锡丝芯用助焊剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102728967A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210250851.2

    申请日:2012-07-19

    IPC分类号: B23K35/36

    摘要: 本发明公开了一种镀镍层合金软钎焊焊锡丝芯用助焊剂及其制备方法。该助焊剂重量配方为:树脂60%-90%、有机酸0.1%-20%、有机胺0.1%-10%、金属盐0.1%-20%、活性增强剂0.1%-2.0%、表面活性剂0.1%-2.0%、缓蚀剂0.1%-1.0%及抗氧剂0.1-1.0%。本发明适用于制造芯内含助焊剂的有铅或无铅焊料焊锡丝,可用于自动焊或手工焊接镀镍合金;使用时锡线焊接时间短、润湿性好、焊后残留物少,属于环保型助焊剂,而且焊点接头抗拉强度高,绝缘电阻大。本发明所制得的焊锡丝非常适用于镀镍层合金的软钎焊,同时也适用于镀铬、镀金、铜及铜合金的软钎焊。

    一种镀镍层合金软钎焊焊锡丝芯用助焊剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102728967B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201210250851.2

    申请日:2012-07-19

    IPC分类号: B23K35/36

    摘要: 本发明公开了一种镀镍层合金软钎焊焊锡丝芯用助焊剂及其制备方法。该助焊剂重量配方为:树脂60%-90%、有机酸0.1%-20%、有机胺0.1%-10%、金属盐0.1%-20%、活性增强剂0.1%-2.0%、表面活性剂0.1%-2.0%、缓蚀剂0.1%-1.0%及抗氧剂0.1-1.0%。本发明适用于制造芯内含助焊剂的有铅或无铅焊料焊锡丝,可用于自动焊或手工焊接镀镍合金;使用时锡线焊接时间短、润湿性好、焊后残留物少,属于环保型助焊剂,而且焊点接头抗拉强度高,绝缘电阻大。本发明所制得的焊锡丝非常适用于镀镍层合金的软钎焊,同时也适用于镀铬、镀金、铜及铜合金的软钎焊。

    电-热耦合场中的形状记忆合金材料疲劳性能测试系统

    公开(公告)号:CN106442124B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN201611088408.4

    申请日:2016-11-30

    IPC分类号: G01N3/06

    摘要: 本发明公开了电‑热耦合场中的形状记忆合金材料疲劳性能测试系统;该测试系统包括供电系统、摄影系统、温度采集系统和控制系统。摄影系统包括带取景窗的摄影箱、照明光源、工业照相机和照相机脚架;温度采集系统包括测温热电偶和温度采集卡;控制系统包括时间继电器和计算机。用供电电源对形状记忆合金材料进行电流加载;用时间继电器独立控制被监测样品和冷却风扇的通电时间。本发明测试系统可实现对所涉及形状记忆合金材料在电流及焦耳热耦合作用下的位移和温度的监测,同时获得被监测样品上一个或若干个标记点的位移和温度数据,适用于表征形状记忆合金材料在电‑热耦合场下的功能疲劳性能。

    一种高富镍含量镍钛合金双程形状记忆效应训练方法

    公开(公告)号:CN114855008B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202210360229.0

    申请日:2022-04-07

    摘要: 本发明涉及一种高富镍含量镍钛合金双程形状记忆效应训练方法,包括以下步骤,按照配比将高纯镍块和高纯海绵钛制成长条状合金;将高富镍含量镍钛合金条封闭于充满惰性气体的石英管中进行均匀化处理,然后进行水冷淬火和厚度减薄处理,得到样品条;将样品条全部弯曲在具有弧形凹槽的半圆柱状约束模具中,并将装载样品条的半圆柱状约束模具进行约束时效处理,处理完毕后立即水淬。不仅使高富镍镍钛样品条具备优良的双程形状记忆,且强度显著高于近等原子比镍钛合金,同时也具备25℃以上的R相变转变温度,即降温时产生变形对应的温度高于室温,使材料满足于宽松的服役条件,可批量高效地对高富镍含量镍钛合金进行约束时效处理。

    一种高马氏体相变温度的镍钛形状记忆合金的训练方法

    公开(公告)号:CN113235028B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110367735.8

    申请日:2021-04-06

    IPC分类号: C22F1/10 C22C19/03 C21D9/46

    摘要: 本发明涉及一种高马氏体相变温度的镍钛形状记忆合金的训练方法,包括以下步骤,将镍钛合金进行退火处理;将退火处理后的镍钛合金弯曲于约束模具中进行约束时效处理;将约束时效处理后的镍钛合金进行无约束时效处理,无约束时效处理温度低于约束时效处理温度;将无约束时效处理后的镍钛合金进行淬火工艺,完成高马氏体相变温度的镍钛形状记忆合金的训练。通过本发明的训练方法,使得镍钛条片的应用温度限制降低,极大地提高了应用效率。后续用于调节应用温度的无应力时效处理免去了需要约束的繁琐步骤,并且由于引入了内应力场导致韧性变差,避免了重新放入模具时可能发生镍钛条片断裂的情况。由于不需要模具而降低了成本,提高了生产效率。

    粒径呈纳米至微米三峰分布铜粉末及其一次性合成方法与应用

    公开(公告)号:CN114054746A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111198554.3

    申请日:2021-10-14

    摘要: 本发明公开了粒径呈纳米至微米三峰分布铜粉末及其一次性合成方法与应用。由粒径分别为5–15nm的纳米颗粒铜粉、120–210nm的亚微米颗粒铜粉和1–2μm的微米片铜粉组成;亚微米颗粒铜粉和微米片铜粉表面包覆纳米颗粒铜粉;所述铜粉末由还原剂与反应液在80–100℃搅拌下反应,反应产物经离心后清洗所得;所述反应液由铜盐、有机酸和有机胺形成的复合分散剂与乙二醇混合所得。本发明粒径多峰分布铜粉的优势在于其初始堆积密度高,能够在低温进行烧结的同时还可以保证所得结构的致密性,从而使烧结后薄膜表现出良好的导电性能。

    一种芯片无压烧结互连用纳米铜浆及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111975011B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202010696203.4

    申请日:2020-07-20

    摘要: 本发明公开了一种芯片无压烧结互连用纳米铜浆及其制备方法与应用,制备方法包括纳米铜制备和铜浆混合两个步骤。纳米铜的制备是将反应液倒入温度为80‑120℃且持续加热的还原液中,搅拌下反应,反应结束后离心,清洗后得到纳米铜颗粒。纳米铜制备的反应液和还原液均含有多元酸和胺类添加剂混合而成的复合包覆剂,制备的纳米铜粒子是尺寸呈双峰分布特征的纳米聚集体。本发明中纳米铜的制备是以互连用烧结铜浆为应用背景,制备所用包覆剂及复配溶剂在烧结中完全挥发或分解并具备还原效应,尺寸双峰分布的纳米铜颗粒能实现低温烧结的同时形成大量密实互连,从而使得浆料能在无压条件下实现高效烧结与高性能互连。

    一种可室温烧结的水性纳米银导电油墨及其制备和应用

    公开(公告)号:CN108102464B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201810010358.0

    申请日:2018-01-05

    摘要: 本发明公开了一种可室温烧结的水性纳米银导电油墨及其制备和应用;该制备方法包括以下步骤:将还原剂、短链分子分散剂和去离子水混合,得到还原液;将银盐与去离子水混合形成反应液;将还原液滴加到反应液中,滴加结束后反应;离心,清洗后制得短链分子分散剂分散的纳米银颗粒;将功能助剂与去离子水混合制成功能助剂的复合水溶液;将所得短链分子分散剂分散的纳米银颗粒与所述复合水溶液混合,在冰水浴中经超声波分散。本发明所制备的导电油墨包含导电填料纳米银颗粒、去离子水和功能助剂的复合水溶液,其粘度为8‐15cP,表面张力为25‐35mN/m,可在室温下烧结;有机物含量低,绿色环保。