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搜索结果: 1-15 共查到工学 Ag相关记录239条 . 查询时间(0.109 秒)
一种强韧一体性Cu/Sn/Ag焊接材料原位增韧方法,步骤(1)将不同粒径的铜颗粒均匀电镀一层2~3μm Sn镀层,然后在Cu/Sn粉末表面物理均匀沉积一层~1μm Ag层,得到Cu/Sn/Ag粉末;步骤(2)将步骤(1)制备的Cu/Sn/Ag粉末进行配比,放置于混料机中,在100~300 r/min速率下,机械混合1~2h,得到粒径均匀混合的粉末;步骤(3)将步骤(2)制备的粉体在高压压片机上压力...
高密度集成化微纳器件的发展不断激励人们探索更多可以突破焊接尺寸限制的技术方法,纳米连接技术作为促进纳米功能结构器件的集成与封装水平关键技术之一,其连接的方法和互连机理成为大家研究的热点。Ag纳米线作为柔性光电子器件及微纳芯片键合的理想材料,探索制备具有优异力学、电学及光学性能的纳米互连接头成为其能够可靠工程应用的关键,尤其是对于一些柔性器件。然而,实现纳米级焊接及局部能量控制也成为一项重要挑战,特...
中国科学院上海硅酸盐研究所专利:一种高密度Ag纳米柱表面增强拉曼散射衬底的制备方法。
一种Pd-Ag/C催化剂的制备方法,其中Pd的质量分数为1-30%,Ag的质量不大于Pd含量的25%。该催化剂采用浸渍还原法获得,其制备包括:(1)碳载体的分散、(2)浸渍液的配制和(3)Pd-Ag/C催化剂的制备三个步骤。该催化剂制备过程不需要加保护剂调控催化剂粒径及合金度,碱性介质中对小分子醇氧化的催化活性高,稳定性好,制备过程无毒无污染,可放大生产,可用作碱性介质中小分子醇的电化学氧化催化剂...
一种Pd-Ag/C催化剂的制备方法,其中Pd的质量分数为1-30%,Ag的质量不大于Pd含量的25%。该催化剂采用浸渍还原法获得,其制备包括:(1)碳载体的分散、(2)浸渍液的配制和(3)Pd-Ag/C催化剂的制备三个步骤。该催化剂制备过程不需要加保护剂调控催化剂粒径及合金度,碱性介质中对小分子醇氧化的催化活性高,稳定性好,制备过程无毒无污染,可放大生产,可用作碱性介质中小分子醇的电化学氧化催化剂...
一种Ag/MnyOx/C催化剂,MnyOx为Mn3O4、MnO中的任意一种、或Mn3O4与MnO的混合物、或Mn3O4与MnO2的混合物,Mn3O4与MnO2的混合物中MnO2质量含量0.01-99.9%。该催化剂采用高温热解AgMnO4而获得,其制备包括(1)前驱体AgMnO4晶体的制备和(2)Ag/MnyOx/C催化剂的制备两个步骤。该催化剂具有碱性条件下ORR催化活性高,稳定性好,原材料资源...
中国科学院大连化学物理研究所专利:一种由Ag纳米颗粒组装的纳米环阵列SERS衬底的制备方法
中国科学院大连化学物理研究所专利:一种超结构Au/Ag@AL2O3@Ag 纳米球阵列的制备方法及其SERS性能
本发明涉及镁合金制备技术,具体为一种高强度Mg-Zn-Ce-Ag镁合金及其制 备方法。该合金为镁稀土系合金体系,其成分为Mg-1%Zn-2%Ce-1%Ag(原子百分 比),该合金的初晶α-Mg晶粒粒径为10-40μm,第二相Mg12Ce粒子均匀、弥散 分布,二次枝晶间距为6-9μm。本发明镁合金采用铜模浇铸的方法制备,铜模浇 铸工艺的快速冷却使合金的晶粒细化,第二相均匀、弥散分布,从而使该镁合金 ...
本发明涉及块体锆基非晶合金的制备技术,主要为拥有较高非晶形成能力的 Zr-Cu-Ni-Al-Ag合金及制备方法,同时对该合金的特征热力学参数和力学性能进 行了表征与测试。该合金体系为Zr-Cu-Ni-Al-Ag合金,其成分范围为(原子百分 比):Zr:41-63,Cu:18-46,Al:4-15,Ni:1.5-12.5,Ag:1.5-26。本发明在 Zr-Cu-Ni-Al四元合金的基础上,通过抑制...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种Au-Cu/Ag-A1纳米多层膜表面增强荧光基底及其应用
The growing awareness of the importance of bacterial-resistant surfaces has increased since the COVID-19 pandemic global problem. Therefore, the need for antibacterial surfaces has become urgent. The ...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:基于藻红B的荧光淬灭法或比色法检测Ag+、Hg2+和Fe3+的方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:基于藻红B与Ag混合水溶液的荧光增强法或比色法检测卤素离子的方法
一种Ag/GO/C催化剂,催化剂中Ag占整个催化剂的质量含量为5%~90%;而GO(氧化石墨)占整个催化剂的质量含量为5%~90%。该催化剂具有碱性条件下氧还原反应(ORR)催化活性高;制备过程采用加热回流的工艺制备而成,制备过程简单易行,一步即可实现,有利于该催化剂的放大生产;同时该制备过程避免了使用高温热还原或者毒性较大的水合肼制备RGO的环节,大大的节省了资源和能量,安全无污染、有利于环境保...

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