めっき装置、めっき装置の制御方法

    公开(公告)号:WO2022137514A1

    公开(公告)日:2022-06-30

    申请号:PCT/JP2020/048777

    申请日:2020-12-25

    发明人: 増田 泰之

    IPC分类号: C25D21/12

    摘要: めっき時のパドルによる電場遮蔽の影響を低減することにある。 基板をめっきするためのめっき装置であって、 めっき槽と、 前記めっき槽内に配置されるアノードと、 前記基板を第1方向及び前記第1方向と反対の第2方向に回転させる回転機構と、 前記基板を前記第1方向に回転させる時間と前記第2方向に回転させる時間とが等しくなるように、又は、前記第1方向における回転速度を時間で積分した値と、前記第2方向における回転速度を時間で積分した値とが等しくなるように、前記回転機構を制御する制御装置と、を備える、めっき装置。

    ELECTRODE AND APPARATUS FOR ELECTROLYTICALLY TREATING A WORKPIECE, ASSEMBLY FOR FORMING A CELL OF THE APPARATUS AND METHOD AND COMPUTER PROGRAM

    公开(公告)号:WO2021156415A1

    公开(公告)日:2021-08-12

    申请号:PCT/EP2021/052760

    申请日:2021-02-05

    IPC分类号: C25D17/12 C25D21/12 C25D17/00

    摘要: An electrode for an apparatus (1) for electrolytically treating a workpiece (3), the apparatus (1) being of a type arranged to convey the workpiece (3) with a surface to be treated past and directed towards a surface of the electrode, is divided into segments (23a-e) at at least this surface of the electrode. The segments (23a-e) are arranged next to each other in a first direction (x). Adjacent segments (23a-e) are separated from each other along respective segment edges (24a-f) such as to allow adjacent segments (23a-e) to be maintained at different respective voltages. The segment edges (24a-f) extend at least partly in a second direction (y) from a common value (y0) of a co-ordinate in the second direction (y) to an edge (25, 26) of at least an electrically conducting part of the electrode surface, the second direction (y) being transverse to the first direction (x) and corresponding to a direction of movement of the workpiece, in use. The segment edges (24a-f) between at least one pair of adjacent segments (23a-e) extend along respective paths of which an angle to the electrode surface edge (25, 26) decreases from the common value (y0) of the co-ordinate to the electrode surface edge (25, 26).

    表面処理装置及びその方法
    6.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2021140857A1

    公开(公告)日:2021-07-15

    申请号:PCT/JP2020/046991

    申请日:2020-12-16

    发明人: 石井 勝己

    摘要: 表面処理装置(1)は、第1主面(WF)及び第2主面(WB)を被処理面とするワーク(W)の周縁を囲って保持する治具(10)と、表面処理槽(100)と、表面処理槽の上部から供給され下部から排出される処理液(2)を循環させる処理液循環部(200)と、を有する。表面処理槽は、ワークを保持する治具を支持する支持部(110,120)と、ワークと対向する第1及び第2壁部(140,150)と、を含む。処理液循環部は、第1主面側の第1流路(FP1)に沿って処理液の第1液流(LF1)を形成する第1循環部(210)と、第2主面側の第2流路(FP2)に沿って処理液の第2液流(LF2)を形成する第2循環部(220)と、を含む。

    プリント配線板及びプリント配線板の製造方法

    公开(公告)号:WO2019216012A1

    公开(公告)日:2019-11-14

    申请号:PCT/JP2019/008989

    申请日:2019-03-07

    摘要: 本開示の一態様に係るプリント配線板は、絶縁性を有するベースフィルムと、上記ベースフィルムの少なくとも一方の面に積層され、平行に配設される複数の配線部を含む導電パターンとを備え、上記複数の配線部の平均幅が5μm以上15μm以下であり、上記複数の配線部が、無電解めっき層と、上記無電解めっき層に積層される電気めっき層とを有し、上記複数の配線部の厚さ方向断面における上記無電解めっき層及び上記電気めっき層間の界面のボイド密度が0.01μm 2 /μm以下である。

    一种图形电镀参数的获取方法
    9.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2017167253A1

    公开(公告)日:2017-10-05

    申请号:PCT/CN2017/078921

    申请日:2017-03-31

    IPC分类号: C25D21/12 C25D5/02 H05K3/18

    CPC分类号: C25D5/02 C25D21/12 H05K3/18

    摘要: 本发明公开了一种图形电镀参数的获取方法,包括如下步骤:获取SS面的电镀面积、CS面的电镀面积、SS面的设置电流密度以及CS面的设置电流密度;根据SS面的电镀面积、CS面的电镀面积、SS面的设置电流密度以及CS面的设置电流密度按照第一内设算法计算出SS面的实际电流密度和/或CS面的实际电流密度;将SS面的实际电流密度和/或CS面的实际电流密度与待镀金属的电镀时间代入法拉第公式H=κ·D·η·t得到电路板SS面和/或CS面上所镀金属的电镀厚度H。上述的图形电镀参数的获取方法,在电路板进行电镀之前,便可得到焊接面、插件面的实际电镀厚度,亦可根据焊接面、插件面电镀面积及电镀层厚度反推得到电流密度参数,这样能使得电路板的生产参数设置精度较高。

    SOLID-STATE LI-S BATTERIES AND METHODS OF MAKING SAME

    公开(公告)号:WO2017116599A3

    公开(公告)日:2017-07-06

    申请号:PCT/US2016/064232

    申请日:2016-11-30

    IPC分类号: H01M6/50 C25D21/12 C25D7/04

    摘要: Disclosed is a method of fabricating a battery or battery component having a solid state electrolyte. A scaffold is provided, the scaffold comprising: a dense central layer comprising a dense electrolyte material, the dense central layer having a first surface, and a second surface opposite the first surface; a first porous layer comprising a first porous electrolyte material, the first porous layer disposed on the first surface of the dense central layer, the porous electrolyte material having a first network of pores therein; wherein each of the dense electrolyte material and the first porous electrolyte material are independently selected from garnet materials. Carbon is infiltrated into the first porous layer. Sulfur is also infiltrated into the first porous layer. The battery component may be used in a variety of battery configurations.