接合材およびそれを用いた接合方法
    52.
    发明申请
    接合材およびそれを用いた接合方法 审中-公开
    接合材料及使用其的接合方法

    公开(公告)号:WO2018062220A1

    公开(公告)日:2018-04-05

    申请号:PCT/JP2017/034837

    申请日:2017-09-27

    IPC分类号: B22F1/00 B22F1/02

    摘要: 銅基板などの金属基板に印刷し易く且つSiチップを金属基板に接合する際に予備焼成を行わなくても金属接合層内や金属接合層とSiチップや銅基板との界面にボイドが生じるのを防止して良好に接合することができる、接合材およびそれを用いた接合方法を提供する。金属粒子と溶剤と分散剤を含む金属ペーストからなる接合材において、金属粒子が、平均一次粒子径1~40nmの第1の金属粒子(小粒子)と、平均一次粒子径41~110nmの第2の金属粒子(中粒子)と、平均一次粒子径120nm~10μmの第3の金属粒子(大粒子)とからなり、金属粒子の合計100質量%に対して、第1の金属粒子を1.4~49質量%、第2の金属粒子を36質量%以下、第3の金属粒子を50~95質量%の割合にし、第2の金属粒子の質量に対する第1の金属粒子の質量の比を14/36以上にする。

    摘要翻译:

    金属接合层与金属的粘接层即使不预烧制以容易和Si芯片被印刷在金属基板上,例如结合到金属基片和Si芯片和铜基板铜衬底 其能够防止在接合材料和接合材料之间的界面处形成空隙,以及使用接合材料的接合方法。 在由包含金属颗粒和溶剂分散剂,金属颗粒,1平均一次粒径与第一金属的金属膏的键合材料颗粒40纳米(小颗粒),的平均一次粒径41〜110nm的2 在平均一次粒径为120nm〜10μm的金属粒子(中粒子)和第三金属粒子(大粒子)中,第一金属粒子的总量为1.4 其质量为49质量%,第二金属粒子为36质量%以下,第三金属粒子为50〜95质量%,第一金属粒子相对于第二金属粒子质量的比例为14 / 36或更多。

    複層金属ボール
    53.
    发明申请
    複層金属ボール 审中-公开
    多层金属球

    公开(公告)号:WO2018056313A1

    公开(公告)日:2018-03-29

    申请号:PCT/JP2017/033931

    申请日:2017-09-20

    摘要: スペーサ機能に優れ、かつ、接合信頼性が高い複層金属ボールを提供する。複層金属ボール1では、コアボール2をSnまたはSn合金で形成し、中間めっき層3を最適な厚さに選定したことにより、真球性が良好な複層金属ボール1を形成でき、高い接合信頼性を実現できる。また、複層金属ボール1では、コアボール2の表面に厚く形成した中間めっき層3によって、荷重負荷時やリフロー工程の加熱時におけるボール変形を抑制し得、安定したスペーサ-機能を実現できる。従って、スペーサ機能に優れ、かつ、接合信頼性が高い複層金属ボール1を提供できる。

    摘要翻译: 提供具有优异的间隔功能和高接合可靠性的多层金属球。 在多层金属球1,以形成核球2与Sn或Sn合金,通过该上最佳厚度选择中间镀覆层3,它可以形成良好的多层金属球1球度,高 加入可靠性可以实现。 此外,在该多层金属球1,中间镀敷层3上形成厚的芯球2通过抑制加热负载的负载或回流工艺中,一个稳定的间隔期间的球变形而获得的表面上 - 可以实现的功能。 因此,可以提供具有优异的间隔功能和高接合可靠性的双层金属球1。

    磁心およびコイル部品
    54.
    发明申请
    磁心およびコイル部品 审中-公开
    磁芯和线圈部件

    公开(公告)号:WO2018052107A1

    公开(公告)日:2018-03-22

    申请号:PCT/JP2017/033420

    申请日:2017-09-15

    摘要: 高い初透磁率と磁心損失が小さく、更には高周波での磁心損失を低減可能な、磁心およびそれを用いるコイル部品を提供する。Fe酸化物を含む酸化物層を介してAlを含む複数のFe基合金の粒子が結合された磁心であって、CuのKα特性X線を用いて測定された前記磁心のX線回折スペクトルにおける、2θ=33.2°付近に表れるコランダム構造を有する前記Fe酸化物に由来する回折ピークのピーク強度P1と、2θ=44.7°付近に表れるbcc構造を有する前記Fe基合金に由来する回折ピークのピーク強度P2とのピーク強度比(P1/P2)が0.010以下(0を含まず)であって、2θ=20°~40°の範囲内でFe 3 Al規則構造の超格子ピーク強度がノイズレベル以下である。

    摘要翻译: 提供了一种磁芯和使用该磁芯的线圈组件,其具有高的初始磁导率和小的铁损,并且还可以降低高频处的磁芯损耗。 磁芯颗粒在多个含有Al通过含有Fe的氧化物,在所述磁芯的X射线衍射光谱中的氧化物层的Fe基合金的结合的使用Cu的Kα特性X射线测定 中,在2θ= 33.2&度;从具有出现在附近的bcc结构的Fe基合金衍射;以及衍射峰中的Fe峰强度从氧化物衍生P1具有出现在附近的刚玉结构,2θ= 44.7&度 的(P1 / P2)的峰强度P2的峰 - 峰强度比为0.010或更小(不包括0),2θ= 20度;〜-40°在Fe的范围<子> 3 Al规则结构的超晶格峰值强度低于噪声水平。

    METHOD OF PRODUCING A POWDER
    55.
    发明申请
    METHOD OF PRODUCING A POWDER 审中-公开
    生产粉末的方法

    公开(公告)号:WO2018051105A1

    公开(公告)日:2018-03-22

    申请号:PCT/GB2017/052724

    申请日:2017-09-14

    申请人: METALYSIS LIMITED

    摘要: A method of forming a powder of a composite material is provided, each composite powder particle comprising both a matrix phase and a reinforcement phase distributed within the matrix phase. The method comprises the step of forming a precursor powder (190) with an average particle size of less than 150 micrometres, each precursor powder particle comprising a matrix precursor material and a reinforcement precursor material. The matrix precursor material comprises a reducible compound comprising a first metal and oxygen. The precursor powder is reduced under conditions in which oxygen is removed from the matrix precursor material. The matrix phase of the composite thus comprises the first metal. The reinforcement phase of the composite derives from a reaction of the reinforcement precursor material. A precursor powder (190) and a powder of a composite material are also provided.

    摘要翻译: 提供了一种形成复合材料粉末的方法,每个复合粉末颗粒包含基体相和分布在基体相内的增强相两者。 该方法包括形成平均粒度小于150微米的前体粉末(190)的步骤,每个前体粉末颗粒包含基体前体材料和增强剂前体材料。 基体前体材料包含含有第一金属和氧的可还原化合物。 在从基质前体材料中除去氧的条件下,前体粉末被还原。 因此复合材料的基体相包含第一金属。 复合材料的增强相来源于增强材料前体材料的反应。 还提供前体粉末(190)和复合材料的粉末。

    金属銀微粒子の製造方法
    57.
    发明申请
    金属銀微粒子の製造方法 审中-公开
    生产金属银微粒的方法

    公开(公告)号:WO2018030174A1

    公开(公告)日:2018-02-15

    申请号:PCT/JP2017/027392

    申请日:2017-07-28

    摘要: 任意に合成した粒径・粒子形態を有する金属銀微粒子に、粒子径・粒子形態を変えることなく任意のアミンを配位・被覆することができ、所望する粒径・粒子形態を有する金属銀粒子合成と所望する金属微粒子の表面修飾を両立させることができる金属銀微粒子の製造方法を提供する。本発明は、シュウ酸銀及び配位化合物を含む錯化合物を加熱・分解して金属銀微粒子(i)を得る第1工程と、前記金属銀微粒子(i)に1種以上のアミン(2a)又はカルボン酸(2b)を混合し、前記金属銀微粒子(i)の前記配位化合物の少なくとも一部を前記アミン(2a)又は前記カルボン酸(2b)で置換した金属銀微粒子(ii)を得る第2工程と、を含むこと、を特徴とする金属銀微粒子の製造方法である。

    摘要翻译: 成金属具有

    任选合成颗粒尺寸和颗粒形式的银微粒,可以协调,覆盖任何胺而不改变颗粒尺寸和颗粒形式,所述所需粒径 - 有颗粒形式合成,以平衡所希望的金属颗粒的表面改性是提供一种制造金属银颗粒能的方法中的金属银颗粒。 本发明包括获得金属银颗粒(i)含有加热分解,草酸银和配位化合物的配位化合物的第一步骤中,一种或多种胺成金属银粒子(I)(2a)的 或羧酸(2b)的混合,所获得的配位至少一个胺化合物(2a)或在羧酸取代金属银颗粒的部分(2b)中(ii)所述金属银颗粒(i)的 第二步准备金属银微粒。

    被覆磁性粉末の製造方法、圧粉磁心の製造方法、電磁部品の製造方法
    58.
    发明申请
    被覆磁性粉末の製造方法、圧粉磁心の製造方法、電磁部品の製造方法 审中-公开
    制造包覆磁粉的方法,制造压粉磁芯的方法以及制造电磁部件的方法

    公开(公告)号:WO2017208824A1

    公开(公告)日:2017-12-07

    申请号:PCT/JP2017/018541

    申请日:2017-05-17

    摘要: 軟磁性粉末の粒子表面にシリコーンレジンを被覆する被覆磁性粉末の製造方法であって、界面活性剤を含む水に前記シリコーンレジンを混合し、前記シリコーンレジンを前記水中に分散させたシリコーンエマルジョンを用意する準備工程と、前記軟磁性粉末の粒子表面に前記シリコーンエマルジョンを塗布する塗布工程と、前記シリコーンエマルジョンを塗布した後、前記軟磁性粉末を乾燥する乾燥工程と、を備える被覆磁性粉末の製造方法。

    摘要翻译: 一种用硅树脂制造软磁粉末颗粒表面的涂覆磁粉的方法,包括将所述硅树脂混合在含有表面活性剂的水中, 将硅氧烷乳液涂布到软磁性粉末的颗粒表面上的涂布步骤,在涂布硅氧烷乳液之后干燥软磁性粉末的干燥步骤, 由此制造涂布磁粉。

    글라임 용매를 기반으로 하는 CDSE 코어를 포함하는 코어-쉘 구조 제조방법 및 이로부터 제조된 CDSE 코어를 포함하는 코어-쉘 구조
    59.
    发明申请
    글라임 용매를 기반으로 하는 CDSE 코어를 포함하는 코어-쉘 구조 제조방법 및 이로부터 제조된 CDSE 코어를 포함하는 코어-쉘 구조 审中-公开
    包含基于glimephene溶剂的CDSE核心和包含由其制造的CDSE核心的核 - 壳结构的核 - 壳结构

    公开(公告)号:WO2017204488A1

    公开(公告)日:2017-11-30

    申请号:PCT/KR2017/005200

    申请日:2017-05-19

    摘要: 본 발명은 글라임 용매를 기반으로 하는 CdSe 코어를 포함하는 코어-쉘 구조 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따르면, 단순하고 경제적인 공정에 의해서 CdSe 코어를 포함하는 코어-쉘 구조를 제조할 수 있으며, 제조된 구조는 CdSe 함량이 높고, 크기가 균일하며, 특히 높은 안정성으로 인해서 광학 소자 또는 반도체 소자 등의 유연성 플라스틱 기판에 유용하게 코팅되어 사용될 수 있다.

    摘要翻译:

    本发明的核心包括CdSe核的基础上,甘醇二甲醚溶剂涉及一种壳结构和一种方法,通过CdSe核,一个简单而经济的方法根据本发明的 核心包括 - 能够产生一个壳结构,并且所制造的结构是高度的CdSe内容,并且尺寸是均匀的,并且具体地涉及可用于由于高稳定性有利地涂覆在柔性塑料基材,例如光学元件或半导体元件。