一种利用高热稳定合金复合中间层连接方钴矿热电材料和电极的方法

    公开(公告)号:CN112276275A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011163376.6

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 一种利用高热稳定合金复合中间层连接方钴矿热电材料和电极的方法,涉及一种连接方钴矿热电材料和电极的方法。目的是解决现有方钴矿热电材料焊接方法所得接头的连接接头热稳定性差和接触电阻大的问题。方法:一、方钴矿热电材料和电极清洗;二、使用电镀或物理气相沉积的方法制备中间连接层和扩散阻隔层,进行扩散焊;中间连接层材质为Co、Fe或Ni;扩散阻隔层材质为CoMo、CoW、FeMo或FeW。本发明利用中间连接层和扩散阻隔层所得接头具有低的接触电阻率,接头的热稳定性高。本发明适用于连接方钴矿热电材料和电极。

    一种SiO2-BN复合陶瓷与Invar合金的钎焊方法

    公开(公告)号:CN108296586B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201810381022.5

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 一种SiO2‑BN复合陶瓷与Invar合金的钎焊方法,它涉及一种提高异种材料钎焊接头力学性能的方法。本发明的目的是要解决现有用AgCuTi钎料直接焊接SiO2‑BN复合陶瓷与Invar合金时,由于Invar中的Fe、Ni元素向焊缝中过度溶解并与Ti元素反应生成大面积的脆性化合物带,导致焊接接头塑性变形能力不理想,且剪切强度差的问题。钎焊方法:先利用等离子体增强化学气相沉积方法在Invar合金表面原位垂直生长石墨烯层,然后采用AgCuTi钎料与SiO2‑BN复合陶瓷真空钎焊。优点:接头抗剪强度达到23MPa以上。本发明主要用于SiO2‑BN复合陶瓷与Invar合金的钎焊。

    一种碳化硅陶瓷钎焊连接方法

    公开(公告)号:CN110330356A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910641620.6

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 一种碳化硅陶瓷钎焊连接方法,涉及一种碳化硅陶瓷钎焊连接的方法。本发明的目的是要解决传统钎焊方法存在金属钎料润湿性差、残余应力大以及可焊工件较小等问题。方法:将Al2O3、SiO2以及CaO或CaCO3混合,研磨后烘干,熔融,水淬,再进行研磨,过筛,烘干,得到微晶玻璃钎料;将待钎焊的碳化硅陶瓷进行预处理,得到预处理后的碳化硅陶瓷;将微晶玻璃钎料与粘结剂混合均匀后涂覆于预处理后的碳化硅陶瓷之间,得到碳化硅陶瓷待焊连接件;将碳化硅陶瓷待焊连接件进行钎焊处理,然后随炉冷却,得到钎焊连接后的碳化硅陶瓷。本发明可获得一种碳化硅陶瓷钎焊连接方法。

    一种YSZ陶瓷与不锈钢空气反应钎焊连接方法

    公开(公告)号:CN110253100A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910680523.8

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 一种YSZ陶瓷与不锈钢空气反应钎焊连接方法,涉及钎焊连接技术领域。本发明的目的是要解决现有技术钎焊YSZ陶瓷与不锈钢时出现接头裂纹以及真空钎焊局限性的问题。方法:将Nb粉加热,保温,再随炉冷却,得到Nb2O5粉末;将Nb2O5粉末与Ag粉混合,得到Ag-Nb2O5钎料粉末,然后将Ag-Nb2O5钎料粉末压成Ag-Nb2O5钎料片;将Ag-Nb2O5钎料片置于YSZ陶瓷待焊件与不锈钢待焊件的待焊面之间,固定,得到待焊连接件;对待焊连接件进行钎焊处理,完成YSZ陶瓷与不锈钢的空气反应钎焊连接。本发明可获得一种YSZ陶瓷与不锈钢空气反应钎焊连接方法。

    一种基于纳米银焊膏及镍镀层的N型碲化铋与Cu电极的连接方法

    公开(公告)号:CN110098309A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910353466.2

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 一种基于纳米银焊膏及镍镀层的N型Bi2Te3与Cu电极的连接方法,涉及一种Bi2Te3与Cu电极的连接方法。目的是解决采用Sn基钎料连接的N型Bi2Te3与Cu电极连接构成热电装置无法满足热电装置服役的温度要求和钎焊接头的可靠性差的问题。方法:先在N型Bi2Te3待焊面制备镍镀层作为扩散阻隔层,然后利用纳米银焊膏对N型Bi2Te3待焊面和Cu电极进行钎焊连接。镍阻隔层与纳米银之间、以及纳米银与Cu之间的有效结合保证了接头的可靠性。服役过程中抗剪强度衰减小,具有良好的中低温使用性能。本发明适用于N型Bi2Te3与Cu电极的连接。

    表面改性辅助钎焊SiO2-BN与Invar合金的方法

    公开(公告)号:CN109851388A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910208022.X

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 表面改性辅助钎焊SiO2-BN与Invar合金的方法,涉及一种钎焊SiO2-BN与Invar合金的方法。目的是解决SiO2-BN陶瓷与Invar合金的钎焊连接时可靠性差的问题。方法:采用等离子体增强化学气相沉积法在SiO2-BN陶瓷母材表面原位垂直生长石墨烯,采用钎料对SiO2-BN陶瓷母材和Invar合金进行钎焊。本发明石墨烯在陶瓷基底直接原位生长出来可以保证石墨烯的完整结构,有较少的缺陷,陶瓷表面生长的石墨烯具有一定的化学活性,有助于提高接头的高温力学性能。本发明适用于钎焊SiO2-BN与Invar合金。

    一种复合中间层及其钎焊金属与陶瓷及陶瓷基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104690385B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510054564.8

    申请日:2015-02-02

    Abstract: 一种复合中间层及其钎焊金属与陶瓷及陶瓷基复合材料的方法,它涉及一种复合中间层及利用其钎焊金属与陶瓷及陶瓷基复合材料的方法。本发明要解决采用活性钎料直接钎焊金属与陶瓷及陶瓷基复合材料时,接头界面反应剧烈生成大量脆性相及焊后接头残余应力大,造成接头性能差的难题。复合中间层由上层钎料、软性中间层和下层钎料组成。方法:一、配制钎料:按照一定比例配制钎料;二、清洗:用丙酮进行清洗;三、装配:将待焊母材和复合中间层按一定顺序装配;四、焊接:置于真空钎焊炉中进行焊接。本发明操作简单,中间层的加入抑制了钎料与母材的过度反应,缓解了接头的残余应力,大大提高了接头性能。本发明用于钎焊金属与陶瓷及陶瓷基复合材料。

    一种用于铝/镍扩散连接的纯铝表面处理方法

    公开(公告)号:CN105252138A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510622484.8

    申请日:2015-09-25

    CPC classification number: B23K20/24 B23K20/02

    Abstract: 一种用于铝/镍扩散连接的纯铝表面处理方法,它涉及一种用于纯铝表面处理方法。本发明中纯铝母材表面处理方法为机械振动处理法,粘着镍粉末的不锈钢小球不断与软化退火处理的纯铝母材发生碰撞,有利于纯铝表面氧化膜的破碎,镍粉末与纯铝母材之间由于碰撞导致的能量升高会不断发生冷焊,镍也会部分镶嵌入纯铝母材,最终会形成厚度不均匀的涂层达到表面处理的作用。本发明中机械振动表面处理后的纯铝母材和镍进行扩散连接,铝表面的氧化膜更容易破裂且发生了镍与镍的连接,因此原子扩散更充分,间隙更少,焊合率明显提高,连接质量得到了显著的改善。

    一种高效原位制备石墨烯增强铜基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN103773985B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201410066469.5

    申请日:2014-02-26

    Abstract: 一种高效原位制备石墨烯增强铜基复合材料的方法,本发明涉及制备石墨烯增强铜基复合材料的方法。本发明要解决现有石墨烯增强铜基复合材料制备方法中石墨烯均匀分散性差、结构完整性差、工艺复杂的问题。方法:将铜粉置于等离子体增强化学气相沉积真空装置中,通入氢气,并在高温下保温,再通入氩气和碳源气体进行沉积,沉积结束后,停止通入碳源气体,最后冷却至室温以下,得到石墨烯/铜复合粉末,再将石墨烯/铜复合粉末初压、烧结及复压,即得到石墨烯增强铜基复合材料。本发明用于一种高效原位制备石墨烯增强铜基复合材料的方法。

    一种陶瓷基复合材料与金属材料的石墨烯辅助钎焊方法

    公开(公告)号:CN103341674B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310259968.1

    申请日:2013-06-26

    Abstract: 一种陶瓷基复合材料与金属材料的石墨烯辅助钎焊方法,涉及陶瓷基复合材料与金属材料的钎焊方法。此发明要解决现有陶瓷基复合材料与金属材料钎焊得到的焊接接头力学性能差的问题。钎焊方法:一、陶瓷基复合材料放入等离子体增强化学气相沉积设备进行等离子体表面处理;二、通入CH4气体调节流量,开启射频电源,调节射频功率沉积10~30min后,以Ar和H2为保护气体,冷却到室温,得到表面生长有石墨烯的陶瓷基复合材料;三、Ti基钎料置于待连接面之间,放入真空钎焊炉中进行钎焊,最后冷却至室温完成钎焊。采用本发明钎焊方法得到的陶瓷基复合材料与金属材料的连接体在室温下的抗剪强度可达到35Mpa。

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