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]一种用于光伏元件的金属丝线路制造装置及其方法-CN202310934631.X在审
  • 杨冠南;左炎;张坤;崔成强;张昱 - 广东工业大学
  • 2023-07-27 - 2023-10-24 - H05K3/00
  • 本发明提供了一种用于光伏元件的金属丝线路制造装置及其方法,包括:至少两排线路固定装置、可移动工作平台、加热装置、切割装置以及信号处理与控制系统;可移动工作平台,用于搭载目标基板进行移动和旋转;用于固定和牵引移动一根或多根金属丝;加热装置设置于可移动工作平台的上方,用于对金属丝及其表面的粘接剂进行加热,使金属丝固化在目标基板上形成线路板;切割装置相对设置于可移动工作平台的一侧,且与线路固定装置平行设置;切割装置可自由移动,用于对固化后的线路板进行切割;信号处理与控制系统用于对线路固定装置、可移动工作平台、加热装置及切割装置进行耦合联动控制。本发明金属丝线路制造效率高及制造成品精度高,适用范围广。
  • 一种用于元件金属丝线路制造装置及其方法
  • [发明专利]一种芯片防翘曲的封装结构及使用其的封装方法-CN202311123410.0在审
  • 张昱;彭琳峰;杨凯;黄文俊;张冉远;崔成强;杨冠南 - 广东工业大学
  • 2023-08-31 - 2023-10-24 - H01L21/56
  • 本发明涉及半导体芯片封装技术领域,特别是一种芯片防翘曲的封装结构及使用其的封装方法;一种芯片防翘曲的封装结构,包括辅助基板和主基板,所述辅助基板和所述主基板的热膨胀系数相同;所述辅助基板设有安装面,所述安装面覆盖有临时键合胶体层,若干个芯片通过临时键合胶体层连接于所述安装面;所述主基板设有封装面,所述封装面设有若干个固晶胶体;进行芯片封装时,所述辅助基板位于所述主基板的上方,所述安装面与所述封装面正相对,若干个所述固晶胶体分别与若干个所述芯片一一对应;一种芯片防翘曲的封装方法,应用于上述的一种芯片防翘曲的封装结构,解决对芯片封装时产生翘曲的问题,进而提高芯片的使用寿命,降低制造成本。
  • 一种芯片防翘曲封装结构使用方法
  • [发明专利]一种光伏栅极线路结构、成型工艺与成型装置-CN202310910584.5在审
  • 杨冠南;张坤;左炎;崔成强;张昱 - 广东工业大学
  • 2023-07-24 - 2023-10-20 - H01L31/0224
  • 本发明涉及线路板技术领域,尤其涉及一种光伏栅极线路结构、成型工艺与成型装置,其成型装置及其成型工艺均用于制备一种光伏栅极线路结构;其成型工艺包括在所述基板的上表面涂覆有介电层,得到涂覆介电层的基板;在导电丝线的外周复合有辅助涂料层,判断所述辅助涂料层为热塑性材料还是热固性材料;得到包覆热塑性材料的导电丝线;对所述待处理的复合线路进行加热处理,接着冷却至室温后,所述导电丝线与所述介电层电连接,得到复合线路;在所述基板的上表面涂覆保护层,覆盖固化后的所述复合线路和介电层的上表面,得到光伏栅极线路结构。本发明使光伏栅极线路结构的制作更加简单方便,且导电性能更好。
  • 一种栅极线路结构成型工艺装置
  • [发明专利]一种纳米颗粒图案化加工方法及设备-CN202310853362.4在审
  • 张昱;张冉远;黄文俊;杨冠南;黄光汉;崔成强 - 广东工业大学
  • 2023-07-12 - 2023-10-03 - C23C16/04
  • 本发明公开了一种纳米颗粒图案化加工方法及设备,包括以下步骤:步骤S1、对基板进行处理,使基板形成带电图案,并根据带电图案确定待加工区域;步骤S2、制备纳米颗粒;其中,所述纳米颗粒的原料包括金属,且所述纳米颗粒的粒径为3~20nm;步骤S3、将步骤S1的基板放置于沉积腔,通过沉积助气带动步骤S2的纳米颗粒进入所述沉积腔,并沉积至步骤S1的待加工区域,获得沉积图案。本方案提出的一种纳米颗粒图案化加工方法,将基板进行图案化处理后形成带电图案,令制备的纳米颗粒精确沉积于其上,获得沉积图案,制备方法简单,成本低,精度高,以克服现有技术中的不足之处。
  • 一种纳米颗粒图案加工方法设备
  • [发明专利]一种包覆有机膜层的方法和包覆系统-CN202310455317.3在审
  • 张昱;杨凯;彭琳峰;杨冠南;黄光汉;崔成强 - 广东工业大学
  • 2023-04-25 - 2023-09-29 - B22F1/102
  • 本发明涉及包覆材料改性技术领域,尤其涉及一种包覆有机膜层的方法和包覆系统。该方法包括以下步骤:对有机包覆材料加热生成有机包覆蒸气,使气体携带有机包覆蒸气进入包覆空间,对包覆空间内的材料进行包覆;所述包覆空间内的材料为工件、微米颗粒或纳米颗粒。一种包覆系统,上述的包覆有机膜层的方法使用该包覆系统;该包覆装置系统包括:气源装置、发生装置和包覆装置。本发明的方法中以气体携带被加热形成的有机材料蒸气对材料进行包覆,工艺简单、易操作,对包覆设备操作和要求低。该包覆系统的设备结构简单易操作,设备成本低。
  • 一种有机方法系统
  • [实用新型]一种磁力加压加热快速烧结炉-CN202223057605.3有效
  • 崔成强;吴松;张昱;杨凯;彭琳峰;杨冠南 - 广东工业大学
  • 2022-11-17 - 2023-08-18 - F27D11/06
  • 本实用新型公开了一种磁力加压加热快速烧结炉,包括炉体、上工作台和下工作台,上工作台和下工作台均位于炉体内,炉体缠绕有电磁加热线圈;上工作台可上下移动的安装于炉体的顶壁,下工作台安装于炉体的底壁,上工作台位于下工作台的正上方;下工作台内安装有磁场产生装置,磁场产生装置用于产生磁场;上工作台的材料为磁性材料,上工作台在磁场作用下朝向下工作台移动,并对下工作台上的工件加压。烧结炉利用电磁感应原理直接加热炉内壁,不仅能使炉内快速升温,精确控制炉内温度,提高能源利用率;同时利用电磁加压,因其磁力控制精度高,能够控制加压速度,有效地减少加压过程对样品的伤害,同时实现控制保压时间,实现程序化加压和减压。
  • 一种磁力加压加热快速烧结炉
  • [发明专利]一种低温气流制备纳米金属颗粒的制备系统和制备方法-CN202111363108.3有效
  • 杨冠南;陈乾;刘昱彤;崔成强;张昱 - 广东工业大学
  • 2021-11-17 - 2023-08-04 - B22F9/14
  • 本发明涉及纳米金属颗粒生产技术领域,尤其涉及一种低温气流制备纳米金属颗粒的制备系统和制备方法。一种低温气流制备纳米金属颗粒的制备系统,包括低温气流产生装置、进气管路、纳米材料制备装置、出气管路和收集装置;所述纳米材料制备装置用于制备纳米金属颗粒,所述纳米材料制备装置包括烧蚀反应容器、电源和电极,所述烧蚀反应容器的内壁设有相向设置的所述电极,所述电极分别与所述电源的两极电连接。所述低温气流制备纳米金属颗粒的制备系统,可以实现超细尺寸的纳米金属颗粒的制备,且制备容易,制备效率高,解决了现有纳米金属颗粒制备困难、制备效率低下、难以制得超细尺寸的纳米金属颗粒的问题。
  • 一种低温气流制备纳米金属颗粒系统方法
  • [发明专利]一种多尺寸纳米金属颗粒及其制备系统、制备方法和应用-CN202111364775.3有效
  • 杨冠南;何钧宇;张海德;崔成强;张昱 - 广东工业大学
  • 2021-11-17 - 2023-08-04 - B22F9/14
  • 本发明涉及纳米金属颗粒生产技术领域,尤其涉及一种多尺寸纳米金属颗粒及其制备系统、制备方法和应用。一种多尺寸纳米金属颗粒的制备系统,包括气流控制装置、纳米材料制备装置和收集装置;所述纳米材料制备装置包括烧蚀反应容器、电源和两个电极,所述烧蚀反应容器的内壁相对地设置有两个所述电极,两个所述电极分别与所述电源的两极电连接;所述气流控制装置包括惰性气源、进气管路、进气阀门、回收管路、回收阀门和出气管路。所述多尺寸纳米金属颗粒的制备系统,能够批量制备不同尺寸的纳米金属颗粒,有效降低了生产成本,提高生产效率,解决了目前需要单独制备不同尺寸的纳米金属颗粒再将其混合,导致出现生产成本高、生产效率低下的问题。
  • 一种尺寸纳米金属颗粒及其制备系统方法应用
  • [发明专利]一种多元合金纳米材料的制备方法-CN202110663112.5有效
  • 张昱;梁沛林;杨冠南;童金;黄钟伟;崔成强 - 广东工业大学
  • 2021-06-15 - 2023-08-04 - B22F9/14
  • 本发明公开了一种多元合金纳米材料的制备方法。所述多元合金纳米材料的制备方法,通过更换火花烧蚀装置上电极靶材的种类生产制备多元合金纳米颗粒,通过增加或减少同种类的电极靶材制备出不同比例成分的合金纳米颗粒,颗粒随着气体的流动输送到收集装置,随后颗粒扩散沉积到沉积基板上,完成对多元合金纳米颗粒的收集,进而完成合金纳米颗粒种类和比例成分的可控制备;且制备过程简单灵活可控,大大地降低了制备合金纳米材料的难度;与传统的制备纳米合金材料方法相比,所述制备方法制备的合金纳米颗粒粒径可控,清洁纯净,收集率较高,制备合金的范围较广,制备操作连续稳定,适用于工业化生产。
  • 一种多元合金纳米材料制备方法
  • [发明专利]一种基于减成法原理的精细线路修复方法-CN202211564951.2有效
  • 杨冠南;左炎;李权震;崔成强;张昱 - 广东工业大学
  • 2022-12-07 - 2023-07-21 - H05K3/22
  • 本发明公开了一种基于减成法原理的精细线路修复方法,包括下述步骤:检测位置:确定待修复线路的位置;打印区域:在待修复线路的位置打印金属膏体;整形干燥:对打印的金属膏体进行施压、刷平和干燥;确定待修复区域:以待修复线路的需要重新形成线路的区域为待修复区域;确定待清除区域:以待修复区域外围的金属膏体所在的区域为待清除区域;激光清除:采用激光扫描待清除区域,使待清除区域的金属膏体形成金属颗粒并脱落;烧结酸洗;本发明旨在提供一种基于减成法原理的精细线路修复方法,利用激光的小聚焦和高能量密度的特点,通过激光清除打印的金属膏体,在线路板上形成修复的线路,完成线路板的高精密修复工作。
  • 一种基于成法原理精细线路修复方法
  • [发明专利]一种纳米金属粉浆及其制备方法和应用-CN202310581333.7在审
  • 张昱;杨凯;杨冠南;崔成强 - 广东工业大学
  • 2023-05-23 - 2023-07-07 - H01B1/22
  • 本发明公开了一种纳米金属粉浆及其制备方法和应用。纳米金属粉浆的制备方法,包括以下步骤:(1)、向溶剂中加入有机金属盐和有机还原剂,所述溶剂为水或有机溶剂;(2)、在加热条件下反应,得到含有纳米金属颗粒的混合液;(3)、将对混合液进行浓缩,得到纳米金属粉浆,所述纳米金属粉浆中的纳米金属颗粒质量占比为20‑95%。导电浆料和导电油墨均以上述的纳米金属粉浆为填料制备而得。本发明在极大程度上简化了导电浆料和导电油墨的制备步骤,且所得导电浆料和导电油墨有很好的导电性能。
  • 一种纳米金属及其制备方法应用
  • [发明专利]一种超细节距全铜互连方法及超细节距全铜互连结构-CN202211371335.5有效
  • 张昱;何钧宇;张冉远;黄文俊;崔成强;杨冠南 - 广东工业大学
  • 2022-11-03 - 2023-07-07 - H01L21/768
  • 本发明提供了一种超细节距全铜互连方法及超细节距全铜互连结构,包括以下步骤:S1、制备纳米铜膏,通过加入溶剂、分散剂和粘度调节剂调配至一定浓度;S2、选取一定铜柱直径及数量的芯片和基板,并将基板及芯片清洗干净后进行预处理;S3、键合机吸取带有铜柱I/O输出端口的芯片并进行翻转,使铜柱结构朝外;S4、键合机的吸头吸取芯片将铜柱结构浸入纳米铜膏中蘸取后提起;S5、通入保护气体,铜柱与基板上对应的垫片通过键合机的光学系统对准并施加压力,超声和温度以进行键合;S6、室温下冷却得到超细节距全铜半导体互连结构。本发明具有低温烧结,能实现超细节距互连上的极限,可以实现更细节距的互连,可满足高密度封装的要求。
  • 一种细节距全铜互连方法结构
  • [发明专利]一种微纳金属膏体的液相反应循环系统及其制备方法-CN202310387787.0在审
  • 张昱;黄文俊;杨凯;彭琳峰;杨冠南;黄光汉;崔成强 - 广东工业大学
  • 2023-04-12 - 2023-07-04 - B01J19/18
  • 本发明涉及冶金技术及芯片封装互连技术领域,特别是一种微纳金属膏体的液相反应循环系统及其制备方法,包括微纳金属膏体制备子系统、反应液循环利用子系统,离心装置用于将离心管中的反应液进行离心分离,反应液输送管路用于将反应瓶中的反应液输送至离心管,夹取装置通过升降装置用于将离心管从离心装置中夹取和投放;开盖装置用于打开或盖合离心管的盖体;移位装置用于将开盖装置进行平移;液体回收管路用于将离心管中经离心分离后的液体输送至液体回收瓶;液体补偿管路用于将液体回收瓶中的液体输送至反应瓶,能实现反应液的循环利用,使一次加入的反应液能进行多次反应,提高反应液的利用率,提高微纳金属膏体的产率,实现降本增效。
  • 一种金属相反循环系统及其制备方法

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