一种复合电磁屏蔽薄膜材料及其制造方法

    公开(公告)号:CN1787114A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200510127809.1

    申请日:2005-12-06

    IPC分类号: G12B17/02 H05K9/00

    摘要: 本发明属于磁性材料领域,涉及电磁屏蔽材料及其制造方法。本发明是在水溶液中在导电基片上经过多次沉积形成的复合金属薄膜。所得的复合金属薄膜厚度在1~100μm之间,复合薄膜的各个组成层的厚度在0.1~99.9μm。各个组成层之间的结合是化学键结合,并且各个组成层自身呈层状结构。基片可以是不锈钢、铜板、钛板、铝板以及各种耐腐蚀的合金板,也可以是导电的玻璃、导电塑料、聚合物高分子材料等;复合金属薄膜包括两层或两层以上不同的金属薄膜层构成;各个金属薄膜层可以是金属铜、金属铁、镍铁合金、镍钴合金、铁钴合金以及铁钴镍三元合金。本发明的优点是该多层金属薄膜具有优良的电磁屏蔽性能,其屏蔽的频率范围在50Hz-100MHz,屏蔽效能达到70dB以上。

    金属薄膜连续电沉积装置及其方法

    公开(公告)号:CN100564606C

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200510127810.4

    申请日:2005-12-06

    IPC分类号: C25D1/04

    摘要: 本发明属于磁性材料领域,涉及金属薄膜的制备方法和装置。本发明金属薄膜连续电沉积装置由电镀槽、支撑辊、剥离辊、清洗装置、吹干装置、烘干装置、张力调节装置、卷曲装置、电镀液补充装置、电镀液循环装置、控制系统和电镀电源组成;所述的连续电沉积方法,以柔性封闭金属带作为电沉积基带,当封闭金属带在电镀槽内循环回转的过程中、浸在电镀液内的部分就会电沉积一层金属薄膜,该金属薄膜先后经在线剥离、清洗、吹干、烘干和张力调节后由卷曲装置卷曲成金属薄膜带卷;封闭金属带不间断连续运动,电镀槽中电镀液不断循环和补充,整个过程不间断地连续进行,金属薄膜带则连续形成。

    巨磁阻抗材料的复合式焦耳处理方法

    公开(公告)号:CN100372141C

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200310118469.7

    申请日:2003-12-18

    IPC分类号: H01L43/12 H01L43/10 H01L43/08

    摘要: 本发明属于功能材料的制造方法领域,特别适用于制备巨磁阻抗材料的复合式焦耳处理方法。该方法第一步对巨磁阻抗材料进行长时间小电流密度焦耳处理,电流的上升时间为1-10秒,最大电流密度为5-23A/mm2,电流保持时间为8-120秒,电流从最大电流密度降为0的时间为0.01-1秒;第二步进行短时间大电流密度焦耳处理,电流的上升时间为0.01-1秒,最大电流密度为26-45A/mm2,电流保持时间为1-60秒,电流从最大电流密度降为0的时间为0.001-0.1秒;长时间小电流密度焦耳处理和短时间大电流密度焦耳处理的时间间隔≥120秒。该方法与现有技术相比具有提高巨磁阻抗性能的同时保持材料原有韧性,降低生产成本的优点。

    辊嘴间距测量方法及传感器

    公开(公告)号:CN1553143A

    公开(公告)日:2004-12-08

    申请号:CN200310118466.3

    申请日:2003-12-18

    IPC分类号: G01B21/16 G06T7/00

    摘要: 本发明属于测量技术领域,主要适用于间接测量狭缝间距,尤其适用于非晶态合金铸造设备的喷嘴和冷却辊之间距离的测量方法及传感器。本发明所提出的技术方案是通过长焦距镜头将狭缝放大并成像在1.3-1.5米的CCD摄像机上,由计算机控制的图像采集卡从CCD摄像机上获取放大后的图像并显示在计算机屏幕上,计算机软件根据图像的光强分布确定狭缝边缘并动态跟踪,根据标尺定标后将辊嘴间距实时显示在计算机屏幕上,同时显示辊嘴间距的历史数据并进行存储,实现辊嘴间距的测量,又同时将辊嘴间距以模拟电压的形式输出给控制电路,实现辊嘴间距的控制。本发明与现有技术相比具有测量精度高、测量范围宽和成本低,并可用于高温及工业恶劣环境下的优点。

    应力阻抗材料的大电流短脉冲处理方法

    公开(公告)号:CN1147596C

    公开(公告)日:2004-04-28

    申请号:CN01109423.0

    申请日:2001-03-09

    IPC分类号: C21D10/00 C22F3/00 G01L1/22

    摘要: 本发明属于功能材料的制造方法领域。主要适用于制备具有敏感应力阻抗的非晶功能材料用大电流短脉冲处理方法。本发明方法是对应力阻抗材料在施加应力的条件下,进行大电流短脉冲处理,其处理方法的具体参数范围是对应力阻抗材料施加应力为5-80兆帕,平均脉冲电流密度为150-400A/mm2,脉冲电流频率为1-100赫兹,脉冲电流宽度为1-120微秒和处理通电时间为1-60秒。该方法与现有技术相比较具有提高材料的应力阻抗性能10倍以上,但仍保持原材料韧性,同时还有降低生产成本等特点。