一种复合钎料及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112719690A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110007304.0

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种复合钎料及其制备方法,包括采用金属醇盐法制备镍纳米颗粒修饰的石墨烯;采用机械混粉、压制、烧结等工艺制备镍纳米颗粒修饰石墨烯增强复合钎料。该钎料组分包括0.3~3.5 wt.%的Ag,0.1~1.0 wt.%的Cu,0.01~0.5 wt.%的镍纳米颗粒修饰石墨(Ni‑GNSs),余量为Sn。本发明选用自制的镍纳米颗粒修饰的石墨烯作为强化材料,增加了石墨烯和钎料基体界面的结合强度,提高钎料的强度。

    多场耦合下电磁脉冲微焊点异质原子互扩散的模拟方法

    公开(公告)号:CN115647552A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211230062.2

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明涉及电磁脉冲焊接领域,提供了一种多场耦合下电磁脉冲微焊点异质原子互扩散的模拟方法,包括:分别获取每种金属原子在不同频率电磁脉冲作用下的扩散规律,并拟合两两异质原子的在同一频率电磁脉冲不同方向下的互扩散过程;拟合两两异质原子在不同频率电磁脉冲在不同方向下的互扩散过程;拟合多种异质原子在相同和不同频率电磁脉冲下,不同方向下的互相扩散过程;总结不同频率电磁脉冲的作用下不同多种异质原子的耦合规律;根据耦合规律,当使用多种频率的电磁脉冲进行焊接时,调用对应的互扩散过程。本发明能够将电磁脉冲焊接的异质原子的种类与电磁脉冲的频率相对应,并在对应频率下拟合互扩散过程。

    一种电磁脉冲加速冲击焊接方法及设备

    公开(公告)号:CN115635179A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211366251.2

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明提供了一种电磁脉冲加速冲击焊接方法及设备,焊接设备包括:电容器组,所述电容器组由多个电容器组成;线圈组,所述线圈组由多个串联的线圈组成,所述电容器的数量与线圈的数量一致,所述电容器连接线圈;发射管,所述发射管穿过线圈组,且发射管位于线圈组的中心部;本发明通过设置电容器组具备多个电容器,线圈组为多个线圈组合而成,一个电容器连接一个线圈,焊接介质在发射管中轨道飞行的过程中,每运动至下一个线圈部位时,与下一个线圈相连接的电容器进行放电,能够确保当焊接介质加速度为零而弹丸/钢柱的速度达到最大值时,继续为焊接介质提供一个新的加速度,保证焊接介质在受力后能保证持续加速的状态,提高焊接质量。

    电磁脉冲焊点金属间化合物动态生长模拟方法

    公开(公告)号:CN115130321A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210864764.X

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明涉及电磁脉冲焊接领域,提供了一种电磁脉冲焊点金属间化合物动态生长模拟方法,包括:预存储每种金属间化合物在焊接时的焊点分布特性;获取焊点待监控区域和行动轨迹;根据焊点在待监控区域的焊点行动轨迹获取其在产生时的多维度分布特性,并将其与预存储的对应种类的金属间化合物的焊点分布特性进行对比;动态更新每种金属间化合物在焊接时的焊点分布特性;当焊点分布特性在设定时间段内变化小于设定值时,将此时的焊点分布特性作为焊点生长的最终形态,同时将该时间段划分为多个子时间段,分别获取各个子时间段的焊点分布特性和时域特性;将各个子时间段的焊点分布特性与对应的时域特性耦合,模拟出金属间化合物动态生长过程。

    一种用于钢板电磁脉冲焊接的防护设备

    公开(公告)号:CN114833440A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210696564.8

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于钢板电磁脉冲焊接的防护设备,涉及焊接技术领域,包括焊接设备,焊接设备的内部围合成焊接台,焊接设备的侧壁还固定连接有支撑架,还包括:防护部件,设置于焊接台内用于对焊接板材进行固定以及对焊渣进行冷却防护;驱动部件,设置于焊接台的内底壁以及防护部件的底部,用于对防护部件进行输出和输入。该用于钢板电磁脉冲焊接的防护设备,通过驱动机构和防护部件的设置,伺服电机能够驱动蜗杆进而带动蜗轮转动,驱动第一翻转滑台和第二翻转滑台同步运动,使得第一翻转滑台和第二翻转滑台带动焊接承载座进行翻转,对焊接板材的焊接面进行调换,从而提高焊接效率和质量。

    一种电子封装用电磁脉冲焊接设备

    公开(公告)号:CN114799467A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210734412.2

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本申请提供了一种电子封装用电磁脉冲焊接设备,包括焊接设备主体,所述焊接设备主体的内端滑动连接有焊接底盘,所述焊接设备主体的上端固定连接有焊接架,还包括:清洁结构,连接于焊接架的前后两端,用于对电子封装之前的表面清洁,所述清洁结构的包括活动连接在焊接架内的转动结构,所述转动结构于清洁结构活动连接,用于对清洁结构伸缩移动;拆卸结构,连接于清洁结构的内端,用于对清洁结构拆卸更换清洗。本申请大大加强了电子封装的质量,避免电子封装移动过程中粘附的杂质对于封装产生影响,解决了现有技术中不能在封装之前再进一步的对于电子表面进行清洁,以及对于封装操作过程中对于电子进行定位的问题。

    一种电子产品芯片磁脉冲焊接装置

    公开(公告)号:CN117399875A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311451471.X

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种电子产品芯片磁脉冲焊接装置,包括焊接件送料组件、芯片送料组件、焊接组件和出料组件,所述焊接件送料组件的出料端和所述芯片送料组件的出料端均与所述焊接组件的进料对接,所述焊接组件通过所述出料组件出料。本发明的电子产品芯片磁脉冲焊接装置具有明显的技术效果,可以有效解决传统焊接方法的问题,提高生产效率和产品质量,同时有助于降低生产成本和减少环境负担,对电子产品制造领域具有重要的应用前景和经济价值。

    一种热力电同时加载的动态力学分析系统

    公开(公告)号:CN114544332B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202210203520.7

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种热力电同时加载的动态力学分析系统,用于解决现有技术的动态力学分析系统不能够同时加载热、力、电的问题,其结构包括:加热室、夹具、驱动器、控制部分,将试样装夹在加热室中,加热室的顶板上设置有顶夹扣,底板上设置有夹具,二者将试样两端夹持固定,根据试验要求进行不同方式的施力,在顶夹扣中还设置有与试样接触的导线,导线通过位于加热室外的电源供电,使试样表面搭载电流,从而实现热、力、电的同时加载;本发明结构合理,占地面积小,而且其中的夹具还能够实现多种施力方式的调整,同时实现拉伸、压缩、弯曲的操作方式,不需要频繁更换夹具。(56)对比文件CN 102680325 A,2012.09.19KR 20130053069 A,2013.05.23CN 109580333 A,2019.04.05CN 211717964 U,2020.10.20CN 214584518 U,2021.11.02董兴无 等.改变冲压方向的一种方法《.机械制造》.1994,(第06期),第13页.Zhang L* 等.Dynamic growth mechanismof tin whisker friven by compressivestress under thermal-mechanic-electric-diffusion coupling《.VACUUM》.2023,第215卷第1-10页.Bavi O 等.Influence of Global andLocal Membrane Curvature onMechanosensitive Ion Channels: A FiniteElement Approach《.MEMBRANES》.2016,第06卷(第01期),第1-10页.陈硕 等.陶瓷装甲材料动态力学研究进展.《材料铸造及有色金属》.2016,第36卷(第04期),第401-406页.

    一种用于电磁脉冲加速冲击焊接的线圈组

    公开(公告)号:CN115815857A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211311812.9

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种用于电磁脉冲加速冲击焊接的线圈组,包括:多个串联设置的线圈,任一线圈均连接有单独的电容器,串联设置的线圈中部设置有供弹丸/钢柱运行的轨道,线圈通电后产生洛伦兹力,为弹丸/钢柱提供冲击力;本发明通过将线圈组设置为多个串联设置的线圈,任一所述线圈均连接有单独的电容器,串联设置的所述线圈中部设置有供弹丸/钢柱运行的轨道,所述线圈通电后产生洛伦兹力,为弹丸/钢柱提供冲击力,在线圈通电后,产生的洛伦兹力对撞击弹丸/钢柱进行冲击,为弹丸/钢柱提供初始加速度,并在弹丸/钢柱运动的过程中,不断提供新的洛伦兹力,使弹丸/钢柱在运动的过程中,一直处于加速度状态,确保焊接效果。

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