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銀微粒的大小與銀漿的導電性能有關。在相同的體積下,微粒大,微粒間的接觸幾率偏低,并留有較大的空間,被非導體的樹脂所占據,從而對導體微粒形成阻隔,導電性能下降。反之,細小微粒的接觸幾率提高,導電性能得到改善。微粒的大小對導電性的影響,從上述情況來看,只是一種相對的關系。
當銀粉含量不變時,電阻率在一定范圍內隨著玻璃粉含量的逐漸增加,電阻率逐漸升高,導電性能越差。在漿料燒結過程中,隨著溫度升高,玻璃粉熔融,由于毛細作用浸潤并包裹銀顆粒,銀粉以銀離子的形式溶解在熔融的玻璃相。當漿料中的玻璃粉含量很少時,銀粉由于缺少液相而不能鋪展在基板上,銀粒子傾向于沿垂直方向生長,導致銀粒子之間的接觸變差。當玻璃粉含量增加到某一值時,玻璃粉能夠有效潤濕銀粉,使銀粉充分鋪展在基板上,銀粒子沿水平方向生長,銀粒子的接觸更加緊密,能夠有效形成導電網絡。
銀漿是光伏生產制造的重要原料。其導電銀漿關系到光伏電池的光電作用。根據相關資料顯示我國2022年銀漿消耗量我2990噸和2467噸,每年光伏銀漿需求量是全球的85.2%,可想而知每年產生的廢料銀漿數量有多么龐大。我國光伏銀漿起步比較晚,早期我國光伏銀漿用品全部都是進口,海外公司憑技術、實力搶占了絕大多數的光伏銀漿市場。俗話說得好,要想不被別人壟斷制裁,把技術與生產能力把握在自己手里。我們要有國產替代光伏銀漿的全面技術。綜合以上這些優勢,成就了銀漿在光伏領域的霸主位置,當然也沒有其它的替代品,目前應用在光伏領域銀漿為高溫銀漿(通用型高溫),溫度為850℃,低溫銀漿(不含玻璃砧結劑)兩種,主要區別于工藝技術溫度,傳統的P型電池和N型使用高溫銀漿,HJT使用低溫銀漿。
硝酸銀在現代工業中應用非常廣泛,且都是與日常生活息息相關的行業。在無機工業中,硝酸銀可用于生產制造其他的銀鹽。在實驗室中,則可以用來做分析試劑用,比如用來做測定氯、溴等元素的催化劑。在電子行業中則是用來制作導電粘合劑,或是一些氣體凈化劑等。硝酸銀也應用于電鍍領域中,用于做電子元件或是其它工藝品的鍍銀材料。
銀漿回收在離子交換法操作過程中,通常更改pH做到較高的粘附和脫附特性,在這里全過程中也許會造成HCN有毒化學物質;次之,銀氰絡離子互換到環氧樹脂上以后,開展沖洗掉和再造,但根據陰離子交換樹脂通用性沖洗掉劑NaOH或NaCl水溶液沖洗掉的成效不太好,挑選適宜的沖洗掉劑。
離子交換從銀漿污水中回收銀加工工藝,關鍵步驟有水質監測、環氧樹脂挑選、樹脂吸附、環氧樹脂沖洗掉和再造、后面解決。依據水質監測挑選適宜的處置方式,依據總體目標正離子的物理化學特性及環氧樹脂的優點開展環氧樹脂挑選,根據檢樣和研發為吸附、沖洗掉給予好技術標準主要參數,后面解決主要是銀的獲取和污水排出的解決。