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公开(公告)号:CN112331759A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011297638.8
申请日:2020-11-19
申请人: 郑州大学 , 郑州郑大智能科技股份有限公司
摘要: 本发明通过构造纳米金属键合层,利用纳米效应实现热电器件低温冶金键合和高温服役;在镍金属层表面制备具有纳米孔结构的金属镍层,铜金属层的表面制备镍纳米针锥结构层作为键合连接面,不同结构形态的纳米键合层键合后,形成封装互连界面纳米柱形柔性层,用于匹配和吸收器件服役过程中较大热应力冲击,降低界面热应力导致的裂纹损伤,提升热电器件在高温服役过程中的可靠性。
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公开(公告)号:CN112382717B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202011301033.1
申请日:2020-11-19
申请人: 郑州大学 , 郑州郑大智能科技股份有限公司
摘要: 本发明通过在镍金属层上制备针锥锥底直径为200‑500纳米、长度为400‑1000纳米的镍纳米针锥结构层A作为连接面,在铜金属层制备针锥锥底直径为200‑500纳米,针锥长度为400‑1000纳米的镍纳米针锥结构层B作为连接面,基于纳米界面特殊的尺度效应,通过构造纳米键合层,基于原子扩散实现250摄氏度以下的低温冶金连接,能够满足较高的服役温度,同时不同尺寸的纳米结构键合后,会在界面形成柔性多孔连接结构,可以有效吸收服役过程界面热应力能量,减少界面热失配缺陷,提升器件服役寿命。该方法操作简单,与微电子工艺兼容,在各类温区热电器件封装中具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN112382717A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011301033.1
申请日:2020-11-19
申请人: 郑州大学 , 郑州郑大智能科技股份有限公司
摘要: 本发明通过在镍金属层上制备针锥锥底直径为200‑500纳米、长度为400‑1000纳米的镍纳米针锥结构层A作为连接面,在铜金属层制备针锥锥底直径为200‑500纳米,针锥长度为400‑1000纳米的镍纳米针锥结构层B作为连接面,基于纳米界面特殊的尺度效应,通过构造纳米键合层,基于原子扩散实现250摄氏度以下的低温冶金连接,能够满足较高的服役温度,同时不同尺寸的纳米结构键合后,会在界面形成柔性多孔连接结构,可以有效吸收服役过程界面热应力能量,减少界面热失配缺陷,提升器件服役寿命。该方法操作简单,与微电子工艺兼容,在各类温区热电器件封装中具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN104591299A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510021725.3
申请日:2015-01-16
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C01G51/00
摘要: 本发明属于热电材料制备技术领域,具体公开一种氧化物热电材料Ca3-xKxCo4O9的微波烧结合成方法。(1)、先将CaCO3、K2CO3、Co2O3按Ca3-xKxCo4O9中化学计量摩尔比称量,研磨后,将研磨好的粉末放在坩埚中,然后放置于烧结炉中,加热至820-880℃恒温预烧20-30h后随炉冷却至室温,取出;(2)、将预烧后的粉末进行第二次研磨后压制成片,双坩埚盛放压片,再将该双坩埚放置于平板微波炉中,在400-640W功率下加热10-15min后随炉冷却至室温,取出压片即得目标产品。本发明方法操作简单,反应原料在反应的过程中均为固态,反应产物的化学组分易于控制,反应时间短、成本低,有利于此类材料的大规模批量生产;本方法制备的产品的热电参数功率因子要高于用高温炉烧结法制备的产品的功率因子,热电性能更突出。
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公开(公告)号:CN117303905A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311221888.7
申请日:2023-09-21
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/547 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/645
摘要: 本发明涉及一种含碳点的碲化铋基热电材料的制备方法,属于清洁能源领域。该制备方法包括以下步骤:(a)按照Bi2‑xSbxSeyTe3‑y,其中0≤x≤2,0≤y≤3,将原料BiCl3或Bi粉、SbCl3或Sb粉、Se粉、Te粉,按照原子摩尔比配比,然后加入适量SDBS、NaOH、NaBH4与去离子水混合放入反应釜内衬中,搅拌0.5‑2h,再添加CDs粉,再搅拌5‑30min;(b)将反应釜在150‑200℃保温12‑24h;(c)将反应结束得到的悬浮液多次抽滤,所得固体在50‑150℃干燥3‑10h,得到粉末;(d)将粉末在40‑65MPa,400‑550℃下进行热压10‑30min,得到相应的块体,即含碳点的碲化铋基热电材料。本发明制备的含碳点的碲化铋基热电材料能够提高材料的热电优值,提高能源利用效率。
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公开(公告)号:CN112331759B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202011297638.8
申请日:2020-11-19
申请人: 郑州大学 , 郑州郑大智能科技股份有限公司
摘要: 本发明通过构造纳米金属键合层,利用纳米效应实现热电器件低温冶金键合和高温服役;在镍金属层表面制备具有纳米孔结构的金属镍层,铜金属层的表面制备镍纳米针锥结构层作为键合连接面,不同结构形态的纳米键合层键合后,形成封装互连界面纳米柱形柔性层,用于匹配和吸收器件服役过程中较大热应力冲击,降低界面热应力导致的裂纹损伤,提升热电器件在高温服役过程中的可靠性。
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公开(公告)号:CN104591299B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510021725.3
申请日:2015-01-16
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C01G51/00
摘要: 本发明属于热电材料制备技术领域,具体公开一种氧化物热电材料Ca3-xKxCo4O9的微波烧结合成方法。(1)、先将CaCO3、K2CO3、Co2O3按Ca3-xKxCo4O9中化学计量摩尔比称量,研磨后,将研磨好的粉末放在坩埚中,然后放置于烧结炉中,加热至820-880℃恒温预烧20-30h后随炉冷却至室温,取出;(2)、将预烧后的粉末进行第二次研磨后压制成片,双坩埚盛放压片,再将该双坩埚放置于平板微波炉中,在400-640W功率下加热10-15min后随炉冷却至室温,取出压片即得目标产品。本发明方法操作简单,反应原料在反应的过程中均为固态,反应产物的化学组分易于控制,反应时间短、成本低,有利于此类材料的大规模批量生产;本方法制备的产品的热电参数功率因子要高于用高温炉烧结法制备的产品的功率因子,热电性能更突出。
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