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镀层性能

镀层性能的相关文献在1988年到2022年内共计359篇,主要集中在化学工业、金属学与金属工艺、一般工业技术 等领域,其中期刊论文205篇、会议论文148篇、专利文献180182篇;相关期刊89种,包括重庆工商大学学报(自然科学版)、功能材料、表面工程资讯等; 相关会议84种,包括2014(重庆)国际表面工程论坛暨第十二届全国表面工程·电镀与精饰年会、中国电子学会电子制造与封装技术分会电镀专家委员会35周年学术年会 、2012中国(重庆)国际表面工程大会暨第十一届中国表面·电镀与精饰年会等;镀层性能的相关文献由910位作者贡献,包括安茂忠、AN Mao-zhong、REN Xue-feng等。

镀层性能—发文量

期刊论文>

论文:205 占比:0.11%

会议论文>

论文:148 占比:0.08%

专利文献>

论文:180182 占比:99.80%

总计:180535篇

镀层性能—发文趋势图

镀层性能

-研究学者

  • 安茂忠
  • AN Mao-zhong
  • REN Xue-feng
  • YANG Pei-xia
  • 任雪峰
  • 杨培霞
  • 梁志杰
  • 郭忠诚
  • ZHANG Jin-qiu
  • 张锦秋
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

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    • 赵健伟; 朱海锋; 于晓辉; 袁桂云; 孙志
    • 摘要: 蚀刻引线框架作为集成电路芯片载体的新发展方向,近年来在微电子行业逐步得到应用。由于蚀刻引线框架在制备中需要用到多层具有特定图形的非耐碱的光刻胶膜,而传统的氰化镀银无法满足这一工艺需求,因此发展弱碱性的无氰镀银工艺具有极大应用价值。本文研究了基于5,5-二甲基乙内酰脲(DMH)无氰镀银体系的弱碱性镀银工艺,利用循环伏安法和计时电流法考察了该体系的电沉积行为与银结晶的成核机理;通过改变系列工艺条件确定的该工艺的有效工作窗口;并在优化的工艺条件下表征了镀层性能与镀液性能。结果表明该镀银层结晶细腻,平均颗粒尺度在16.7±3.6 nm。XRD测试表明其等效的晶粒尺度在43.6±3.0 nm,且(200)晶面为择优取向晶面。该镀银层白度为7.2%,光亮度为117 Gs,硬度为74±4 Hv。镀液性能测试表明,该镀液电流效率达到了99.2%(30°C/0.6 ASD),30°C条件下的分散能力约为83%。上述测试及实际蚀刻引线框架样品的试镀均展示了该工艺在实际应用中的潜在价值。
    • 张鹏飞; 梅军云
    • 摘要: 随着化学和工业的快速发展,以点化学反应作为基础的工业,在过去的100年间,得到了快速的发展,并且对社会的进步和发展,起到了非常巨大的贡献。而金属铬镀层,具有很好的硬度和耐腐蚀性,所以当前被广泛地应用。近年来在三价铬电镀方面进行了广泛的研究和应用,已经取得了很大进步,虽然在功能方面进展比较缓慢,但是已经取得了一定突破。
    • 赵健伟; 于晓辉; 袁桂云; 孙志; 张楠; 程娜
    • 摘要: 电镀过程中会因水分蒸发或母液补加使镀液浓度发生变化,因此系统研究镀液浓度变化对电镀工艺的影响具有重要的指导意义。本文采用循环伏安法(CV)和计时电流法(CA)考察了在不同浓度的无氰镀银液(含银量为7.1~19.1 g·L^(−1))下银的结晶成核机理;利用景深扩展体视显微镜和原子力显微镜(AFM)观察镀液浓度变化对镀层微观形貌的影响。镀液性能测试表明,镀液电流效率接近于100%,分散能力在80%左右,置换反应发生时间则随着浓度的降低而延长。镀层性能测试包括白度、硬度和光泽度,其中硬度随着浓度变化差别不明显,白度和光泽度随着浓度的降低总体呈下降趋势。通过对不同镀液浓度下的温度窗口和电流密度窗口的研究,确定了该工艺的理想工作范围。
    • 常德华
    • 摘要: 焦磷酸盐镀铜液是一种重要的无氰镀铜工艺,镀液分散能力和覆盖能力好,镀层结晶细致,阴极电流效率高.但由于加工过程中pH计使用不当,时常造成焦磷酸盐镀铜液故障,影响镀铜效果与质量.目前使用中的焦磷酸盐镀铜液故障处理方案效果较差,因此,展开电镀溶液故障处理焦磷酸盐镀铜液故障的处理研究.通过调节焦磷酸盐镀铜液pH值,焦磷酸盐镀铜液氧化还原处理两部分,对原有的镀铜液故障处理方案展开优化,完成焦磷酸盐镀铜液故障处理方案设计过程.通过实验环节,对比此方案与原有方案的使用差异.由数据分析可知,此方案的清洁度与处理耗时均优于目前使用中方案,在日后的应用过程中可将此方案作为镀铜液质量控制方法.
    • 鲍禹希
    • 摘要: 通过对比外壳镀液性能,可以得出结论,镀液性能主要体现在镀层的附着力、流淌性与耐蚀力等方面,其中Ni–P合金形成的镀液稳定性比较理想,同时成本低、镀速高,因此应用范围比较广,但在使用时对加热设备具有较高的要求,如果设备达不到标准,就会直接影响镀层性能。另外,当厚度达到一定标准后,与Ni–B镀层相比,采用Ni–P镀层,可以让粗糙度降低,同时提高其附着力,但焊料流淌性通常会受到影响。当镀层厚度增大,镀层性能也会随之发生改变,这将成为研究的重点。
    • 叶涛; 方春
    • 摘要: 低磷复合化学镀镍层具有优异的耐碱腐蚀性和超高的硬度,但尚未应用到规模化生产中。以沉积速率、镀层磷含量、硬度及孔隙率为评价指标,在乳酸-丙酸二元配位剂的基础上,分别研究了采用三乙醇胺、苹果酸、丁二酸、乙二胺作为辅助配位剂时对低磷复合化学镀镍-磷-纳米二氧化钛的影响。镀液的基础配方和工艺条件为:NaH_(2)PO_(2)·H_(2)O_(2)3 g/L,NiSO_(4)·6H_(2)O_(2)8 g/L,辅助配位剂适量,乳酸18 mL/L,丙酸4 mL/L,CH 3 COONa·3H_(2)O 15 g/L,十二烷基苯磺酸钠(SDBS)40 mg/L,pH值4.8±0.2,温度(85±2)°C,施镀时间1 h。结果表明:采用乙二胺作为辅助配位剂时,镀层的综合性能良好。当乙二胺的用量为4 mL/L时,镀速为23.62μm/h,镀层磷含量为3.53%,镀层镀态硬度为561.4 HV,孔隙率为0.35个/cm 2。
    • 王吉昌; 王朝阳
    • 摘要: 电镀银镀液中的添加剂会对镀液和镀层的性能产生巨大的影响,因而研究电镀添加剂对镀层的性能的具体影响,然后根据研究结果对基础镀银配方进行改进,对于保证电镀效果具有重要的意义.以HEDP为例,研究不同浓度的HEDP对镀银层硬度、应内力等各方面性能的影响,从而找出合适的HEDP浓度范围,为研究一般添加剂对常见金属镀层性能的影响提供了参考.
    • 耿雪浩; 周克栋; 赫雷; 李峻松; 吴其俊
    • 摘要: 为研究枪管镀层材料性能对枪管寿命的影响,综合运用身管镀层剪切失效理论和疲劳损伤累积理论,提出了基于镀层界面剪切疲劳损伤的枪管寿命预测模型.以某小口径步枪为研究对象,基于有限差分法,对内膛涂镀铬、钽和氮化硅三种不同材料的枪管在10连发射击过程中的温度场分布、镀层内应力分布以及枪管寿命进行了数值计算,研究了镀层材料的热及力学特性对枪管寿命的影响.研究结果表明,镀层的热扩散系数、影响因子η及断裂长厚比是影响枪管寿命的几个关键性能,其中断裂长厚比对界面切应力和枪管寿命的影响最大,拥有较大断裂长厚比的镀层可以在射击过程中显著降低界面切应力,进而提高枪管寿命.
    • 赵焕; 刘建国; 严川伟; 乔永莲; 董宇; 王进军; 张晓冬; 侯磊; 刘伟华; 李庆鹏; 张博
    • 摘要: Hexavalent Chromium electroplating technology is restricted by more and more countries because there is much harm to people and environment. Trivalent chromium electroplating process, which is one of the most promising alternatives to hexavalent chromium electroplating process, has attracted much attention. Much research has been done on trivalent chromium electroplating in China. In this paper, the patent application situation of trivalent chromium electroplating technology in China was investigated, and the current status and development trend of trivalent chromium electroplating technology were analyzed from the aspects of plating solution, anode material and coating performance.%六价铬电镀技术因对人和环境具有严重的危害而被越来越多的国家限制使用,三价铬电镀技术作为最有希望替代六价铬电镀的技术之一备受各国研究者关注.中国作为电镀大国,环保化是发展的必然趋势,三价铬电镀技术也成为国内科技工作者研究的热点.对我国三价铬电镀技术的专利申请情况进行检索,从镀液组成、阳极材料、镀层性能等方面对三价铬电镀技术现状和发展方向进行了综述分析.
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