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公开(公告)号:CN117428192B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202311419667.0
申请日:2023-10-30
Applicant: 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: B22F5/00 , B22F10/28 , B22F1/18 , C23C18/18 , C23C18/36 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , H01L21/60 , C01B32/949
Abstract: 本发明公开了一种双扁平位楔形劈刀棒料及其制备方法,属于引线键合劈刀领域,该方法的步骤为:用等离子焰对碳化钨粉末进行球化处理,得到碳化钨球形微粉;在所述碳化钨球形微粉表面镀上镍壳层,得到表面改性碳化钨微粉;以所述表面改性碳化钨微粉为原料,采用SLM技术打印出所述双扁平位楔形劈刀棒料。所得棒料的扁平位和中心孔精密度高,不会出现堵孔、对穿孔台阶的问题,棒料致密度高,硬度及弯曲强度大,有利于进一步加工时的定位,有利于后续精密加工劈刀刀头,且对于提高劈刀磨损能力,延长其使用寿命都存在有利影响。
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公开(公告)号:CN118313180A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410754330.3
申请日:2024-06-12
Applicant: 有研(广东)新材料技术研究院 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及楔形劈刀技术领域,具体提供了一种楔形劈刀服役寿命预测方法、电子设备及存储介质,该方法包括以下步骤:S1、获取楔形劈刀服役寿命集;S2、基于楔形劈刀服役寿命集构建楔形劈刀服役寿命预测模型;S3、基于楔形劈刀服役寿命预测模型根据需要进行服役寿命预测的楔形劈刀的键合工艺参数生成预测的服役寿命;该方法能够有效地解决由于键合工艺参数每发生一次变化就需要重新测量楔形劈刀在变化后的键合工艺参数下的服役寿命而导致楔形劈刀服役寿命的获取成本高且获取效率低的问题。
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公开(公告)号:CN116083768B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202211598301.X
申请日:2022-12-14
Applicant: 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: C22C29/08 , C22C26/00 , B22F1/18 , C22C1/051 , C23C14/24 , C23C14/18 , B22F3/14 , B22F3/15 , B22F3/02 , B22F3/04 , C01B32/28
Abstract: 本发明属于硬质合金材料的技术领域,涉及一种金刚石强化硬质合金材料及其制备方法。所述金刚石强化硬质合金的特征结构包括超细硬质合金基体、金刚石和双层过渡金属涂层,所述双层过渡金属涂层从里向外依次为Ti‑W或Cr‑W涂覆在金刚石表面,所述金刚石强化硬质合金材料的化学成分按重量百分比计为:WC为82‑98%,粘结相Co为1‑8%,双层过渡金属涂层为0.1~6%,金刚石为1~6%。本发明制备的金刚石强化硬质合金晶粒度细小均匀,可以减少在使用过程中金刚石的脱落,加入双层过渡金属涂层可以有效解决金刚石石墨化并缓解金刚石与硬质合金基体间的性能差异,极大提高WC‑Co类硬质合金的耐磨性,并能够实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN119171590B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411650400.7
申请日:2024-11-19
Applicant: 河南科技学院 , 新乡市同兴智能科技有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: H02J7/00 , H01M10/44 , G06F18/2415 , G06F18/214 , G06N3/008
Abstract: 一种基于深度强化学习的锂电池高安全快速充电方法,使用SP+模型对锂电池进行建模;根据不同劣化阶段对锂电池所设定的脉冲工况,辨识得到不同SoH、不同SoC、不同温度、不同倍率下的SP+模型参数;构建改进的深度强化学习SAC算法,并定义奖励函数;将SP+模型作为改进SAC算法的智能体的交互环境,基于奖励函数对智能体进行离线训练,让SAC算法的智能体学会在不同SoH、不同SoC、不同温度、不同倍率下提供最优的安全快速充电策略;并用于锂电池,在不同SoH、不同SoC、不同温度、不同倍率下进行在线测试,输出最优的安全快速充电策略;本发明能更好地理解和处理复杂的环境,并具有更好的泛化能力和自适应性。
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公开(公告)号:CN119447529A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411633776.7
申请日:2024-11-15
Applicant: 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: H01M10/42 , H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/054 , H01M4/62 , C01G35/00
Abstract: 本发明提供了一种原位化成剂,属于锂离子电池技术领域,所述原位化成剂的化学式为LiaMbNcXd;其中,M和N各自独立地选自Y、La、Ta、Zr、P、Ti、Hf和Al中的至少一种;X选自F、Cl、Br、I、O和S中的至少一种;a为0~4;b为0~4;c为0~4;d为3~12。该原位化成剂在外部条件辅助下,能够原位形成一种电化学稳定的内部结构,提高固态电解质与负极的兼容性,促使全固态电池长时间稳定循环。本发明还提供了一种锂对称电池、全固态电池及其制备方法。
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公开(公告)号:CN117428192A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311419667.0
申请日:2023-10-30
Applicant: 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: B22F5/00 , B22F10/28 , B22F1/18 , C23C18/18 , C23C18/36 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , H01L21/60 , C01B32/949
Abstract: 本发明公开了一种双扁平位楔形劈刀棒料及其制备方法,属于引线键合劈刀领域,该方法的步骤为:用等离子焰对碳化钨粉末进行球化处理,得到碳化钨球形微粉;在所述碳化钨球形微粉表面镀上镍壳层,得到表面改性碳化钨微粉;以所述表面改性碳化钨微粉为原料,采用SLM技术打印出所述双扁平位楔形劈刀棒料。所得棒料的扁平位和中心孔精密度高,不会出现堵孔、对穿孔台阶的问题,棒料致密度高,硬度及弯曲强度大,有利于进一步加工时的定位,有利于后续精密加工劈刀刀头,且对于提高劈刀磨损能力,延长其使用寿命都存在有利影响。
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公开(公告)号:CN116214664B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202211630832.2
申请日:2022-12-19
Applicant: 有研(广东)新材料技术研究院 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: H01L21/60 , B22F5/10 , B22F10/16 , B28B1/00 , H01L21/607 , C04B35/56 , C04B35/626 , C04B35/645 , C04B35/634 , B28B11/24 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明属于微电子工具的技术领域,具体涉及一种深腔焊楔形劈刀材料及其制备方法。所述劈刀材料为圆柱形棒体,内部沿中轴线设有过渡式穿丝孔,过渡式穿丝孔由粗穿丝孔向细穿丝孔变化,中间设有喇叭状过渡孔。同时,提供了一种上述深腔焊楔形劈刀材料的制备方法,将碳化钨、碳化钛或陶瓷粉与固体酸混合后制备粉末床,采用粘结剂喷射成型工艺与后续致密化处理,实现了碳化钨、碳化钛或陶瓷材料的深腔焊楔形劈刀棒材的高性能成型。本发明提供了一种深腔焊楔形劈刀的高精度、高效率、高清洁度的制备方式,突破了硬质材料复杂形状穿丝孔的加工难题,提高粘结剂喷射成型工艺制备的零件的
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公开(公告)号:CN116214664A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211630832.2
申请日:2022-12-19
Applicant: 有研(广东)新材料技术研究院 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: B28B1/00 , H01L21/607 , C04B35/56 , C04B35/626 , C04B35/645 , C04B35/634 , B28B11/24 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明属于微电子工具的技术领域,具体涉及一种深腔焊楔形劈刀材料及其制备方法。所述劈刀材料为圆柱形棒体,内部沿中轴线设有过渡式穿丝孔,过渡式穿丝孔由粗穿丝孔向细穿丝孔变化,中间设有喇叭状过渡孔。同时,提供了一种上述深腔焊楔形劈刀材料的制备方法,将碳化钨、碳化钛或陶瓷粉与固体酸混合后制备粉末床,采用粘结剂喷射成型工艺与后续致密化处理,实现了碳化钨、碳化钛或陶瓷材料的深腔焊楔形劈刀棒材的高性能成型。本发明提供了一种深腔焊楔形劈刀的高精度、高效率、高清洁度的制备方式,突破了硬质材料复杂形状穿丝孔的加工难题,提高粘结剂喷射成型工艺制备的零件的致密度与强度,延长了劈刀材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116140625A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211630830.3
申请日:2022-12-19
Applicant: 有研(广东)新材料技术研究院 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: B22F5/10 , B22F10/16 , B22F10/64 , B22F3/15 , B22F9/04 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , H01L21/60
Abstract: 本发明属于微电子工具的技术领域,具体涉及一种楔形劈刀材料及其制备方法。所述楔形劈刀材料为一体型结构,包括圆柱形棒体(1)和内部沿中轴线设有的过渡式穿丝孔(2),所述过渡式穿丝孔(2)的中间设有粗穿丝孔(3)、过渡孔(4)和细穿丝孔(5)。同时,提供了制备方法,将硬质合金或陶瓷粉末与粘结剂混合制成浆料,经喷雾干燥工艺制备所需粉末,采用粘结剂喷射成型工艺进行打印成型,经过烧结与后续致密化处理,实现了楔形劈刀棒材的高性能成型。本发明提供了一种楔形劈刀的高精度、高效率、高清洁度的制备方法,突破了硬质材料复杂形状穿丝孔的加工难题,提高了粘结剂喷射成型工艺制备的零件的致密度,提高了键合质量,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN116140625B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202211630830.3
申请日:2022-12-19
Applicant: 有研(广东)新材料技术研究院 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: B22F5/10 , B22F10/16 , B22F10/64 , B22F3/15 , B22F9/04 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , H01L21/60
Abstract: 本发明属于微电子工具的技术领域,具体涉及一种楔形劈刀材料及其制备方法。所述楔形劈刀材料为一体型结构,包括圆柱形棒体(1)和内部沿中轴线设有的过渡式穿丝孔(2),所述过渡式穿丝孔(2)的中间设有粗穿丝孔(3)、过渡孔(4)和细穿丝孔(5)。同时,提供了制备方法,将硬质合金或陶瓷粉末与粘结剂混合制成浆料,经喷雾干燥工艺制备所需粉末,采用粘结剂喷射成型工艺进行打印成型,经过烧结与后续致密化处理,实现了楔形劈刀棒材的高性能成型。本发明提供了一种楔形劈刀的高精度、高效率、高清洁度的制备方法,突破了硬质材料复杂形状穿丝孔的加工难题,提高了粘结剂喷射成型工艺制备的零件的致密度,提高了键合质量,延长使用寿命。
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