专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种电沉积方法及电沉积装置-CN202211399541.7在审
  • 古小龙;袁辉;范誉哲;李俊锐;陈晓磊;黄家圳;吴雨杨;王映睛 - 广东工业大学
  • 2022-11-09 - 2023-04-04 - C25D1/00
  • 本发明针对现有技术的局限性,提出了一种电沉积方法及电沉积装置,本发明通过将喷嘴倒置,电沉积后多余的电铸液会由于重力作用迅速流到液槽内,大大减少了在阴极基底底面的杂散沉积,保证了电沉积的定域性,提高了电沉积的定位精度通过在喷嘴出口的下方设置两个小孔,由于电铸液只能通过该小孔流出到液槽,而在喷嘴出口只会形成一个形状稳定的液珠,故以喷嘴下方小孔为界,小孔下方的电铸液能保持一个恒定的浓度,小孔上方的电铸液浓度越来越小,因此电铸液溶质离子的扩散速度会大于电铸液浓度呈梯度减小的电铸液溶质离子的扩散速度,大大提高了沉积速度。
  • 一种沉积方法装置
  • [发明专利]复合电铸金属模的制造方法-CN02118940.4无效
  • 邱绍祯;杨锡杭;郑基锋 - 绿点高新科技股份有限公司
  • 2002-04-30 - 2002-12-25 - C25D1/10
  • 本发明公开了一种复合电铸金属模的制造方法,主要包括下列步骤一、金属材准备步骤;二、电铸金属片及塑料模仁与电铸基板的准备步骤;三、电源准备步骤;四、电铸沉积层形成步骤及五、离形步骤。为了缩短电铸时间并能和模具钢材有良好接合方式,在电铸时将模具钢材与欲电铸物二边同时通过阴极,使产生电铸金属沉积反应,这样二边同时沉积电铸金属,可快速得到欲得到的电铸金属片厚度,并利用电铸时金属间附着力来使电铸金属片与模具钢材互相结合,再使原形离形后,则电铸金属片保有翻铸原来的外型,并且与模具钢材紧密接合在一起。
  • 复合电铸金属制造方法
  • [实用新型]一种用于铜管铸漆的电沉积电铸装置-CN201621360643.8有效
  • 周涛;李真明;黎增祺 - 昆山美微电子科技有限公司
  • 2016-12-13 - 2017-12-05 - C25D1/02
  • 本实用新型公开了一种用于铜管铸漆的电沉积电铸装置,包括电控箱、机身、支铸架、摇铸杆、电沉积喷漆板、铜管、底座、喷漆槽、夹板、漆通孔、阴极板、鼓风管、漆溶液、阳极板、置放槽、底板、散热口、显示屏、控制按键本实用新型的有益效果是该种电铸装置内部设有电沉积喷漆板,通过电沉积工艺将漆溶液中的漆分子进行分离并吸升到阴极板上,通过鼓风将漆分子吹离快速上升,通过喷漆口将漆分子喷洒贴合到铜管上,避免铸漆不均匀,保证了电铸的高质量;该电铸装置采用多个电沉积喷铸板共同铸漆,保证了电铸的高效性;该电铸装置操作方便,稳固牢靠,牢固耐用,各构件连接灵活。
  • 一种用于铜管沉积电铸装置
  • [发明专利]一种微细孔板电铸装置-CN201310212126.0无效
  • 范祥荣 - 苏州市金翔钛设备有限公司
  • 2013-05-31 - 2013-09-04 - C25D1/08
  • 本发明公开了一种微细孔板电铸装置,包括电铸箱,其特征在于,所述电铸箱内设有作为阳极的金属板,以及作为阴级的芯模,所述电铸箱上还连接有真空抽气装置。电铸时,电铸箱中电解液中的金属阳离子获得电子沉积在阴极的芯模上,与此同时,阳极金属在电场的作用下失去电子进入电解液使电解液中金属阳离子的浓度达到平衡,这样随着时间的推延,芯模上金属沉积层就会越来越厚,最终达到所需要的厚度通过真空抽气装置对微细电铸环境进行封闭并抽气至负压条件。降低微细电铸环境的大气压力,有利于溶液中氢气泡的析出,减少针孔等沉积缺陷产生的几率和数量,提高电铸效果。
  • 一种微细电铸装置
  • [发明专利]一种低温溶液制备高力学性能电沉积铜层方法-CN202211602020.7在审
  • 沈春健;朱荻;莫宇 - 南京航空航天大学
  • 2022-12-13 - 2023-03-07 - C25D1/10
  • 本发明公开了一种低温溶液制备高力学性能电沉积铜层方法,包括:将阳极和阴极分别固定在电沉积槽上方,正对放置,且保持间距不变,分别连接直流电源的正、负极;在电沉积槽中加入调配好的零添加剂电铸液,保证液面高度高于阴极上的沉积区域的制高点,并不断搅拌溶液提高传质速率;将电沉积槽放置在冷却槽中并灌注低温冷凝液,开启低温冷凝液外接的低温恒温槽,对低温冷凝液进行降温,直至达设定温度;测量电铸液温度,待其温度稳定后,接通直流电源,调节电沉积电流密度,开始进行低温电沉积实验,得到高力学性能电铸金属层。本发明仅通过给电铸液溶液降温的方式提高电铸金属层综合力学性能,材料不易消耗,在长时间的电铸过程中容易维护。
  • 一种低温溶液制备力学性能沉积方法
  • [发明专利]一种利用无氯化物镀液制备高塑性电铸镍的方法-CN201510316498.7在审
  • 田文怀;杨文慧;罗扬;王保光;王崇云 - 北京科技大学
  • 2015-06-10 - 2015-08-26 - C25D1/00
  • 本发明公开了一种利用无氯化物镀液制备高塑性电铸镍的方法,具体技术包括:(1)电铸前技术处理:①阳极材料的电铸前处理技术;②阴极材料的电铸前处理技术;③电铸液配制技术;(2)电铸工艺控制技术:①将阳极材料放入钛篮中并与电源的正极连接,阴极材料与电源的负极连接,再将阴极和阳极一起放入电铸液中;②控制铸液的温度和pH值,选择合适的电流密度,在阴极表面沉积高塑性电铸镍;(3)电铸后的阴极脱模,将电铸沉积层与阴极分离,即得到高塑性电铸镍板材该方法电铸液组成简单、电铸液成分稳定,得到的电铸镍具有良好的综合力学性能,抗拉强度达到460MPa,延伸率达到20%。
  • 一种利用氯化物制备塑性电铸方法
  • [发明专利]一种电沉积方法和电沉积装置-CN202110845612.0有效
  • 陈晓磊;陈嘉森;朱嘉俊;郭钟宁 - 广东工业大学
  • 2021-07-26 - 2022-07-26 - C25D5/08
  • 一种电沉积方法,包括如下步骤:S1:在液槽中加入密度比电铸液低且不导电的保护液,使阴极基底浸没于保护液中;S2:将用于喷出电铸液的喷嘴的出口朝上,并将喷嘴的出口置于阴极基底底面下方,并保证喷嘴出口喷出的电铸液与阴极基底底面接触;S3:将阳极与喷嘴内的电铸液电连接,阳极和阴极基底分别与电源的正极和负极相连,然后通电;S4:电铸液通过喷嘴持续流出到阴极基底底面上,此过程中,喷嘴与阴极基底根据所需要沉积的形状在三维空间中相对移动,直至沉积出所需要的形状后,结束电沉积。本发明还包括一种点沉积装置。本发明操作简单,定域性好,定位精度高,能有效防止电铸液在阴极基底杂散沉的电沉积方法。
  • 一种沉积方法装置
  • [发明专利]纳米碳化硅颗粒增强镍基复合材料的复合电铸制备方法-CN200510024033.0无效
  • 胡文彬;朱建华;刘磊;赵海军;沈彬 - 上海交通大学
  • 2005-02-24 - 2005-10-19 - C25D15/00
  • 一种纳米碳化硅颗粒增强镍基复合材料的复合电铸制备方法,用电解镍块作阳极材料,不锈钢片作为阴极沉积体,增强颗粒为10nm至50nm的碳化硅颗粒,采用的共沉积促进剂为十六烷基溴化胺。碳化硅颗粒先与共沉积促进剂溶液混合并进行搅拌处理,然后倒入氨基磺酸镍电铸镀液中,通直流电并不断搅拌电铸镀液,使金属镍离子与增强体共同沉积在阴极母体上,最后将复合电铸镀层从阴极上剥离而得到整体纳米碳化硅颗粒增强镍基复合材料本发明结合复合电沉积原理和电铸技术,在工艺成本相对较低,操作温度不高的情况下,制备的镍基复合材料增强颗粒分布均匀,硬度高,强度高,延性好,整体厚度相对普通电镀镀层较大,可单独被用作功能结构材料。
  • 纳米碳化硅颗粒增强复合材料复合电铸制备方法

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