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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。
銀漿導電能力強,其次是銅和金,主要作用是固體導電中的電子或者離子作用下的遠程遷移。導電銀漿又分為高溫與低溫銀漿,有聚合物銀導電漿料,主要因素有分子結構,雜質,分子量,雜質。燒結型銀導電漿料,低溫連接材料,納米銀。是把銀粉添加在導體漿料中使用,是現在電子行業的核心材料之一。從銀漿技術角度來講,多功能、成本低、使用工藝簡單、可靠性質強、大的優勢就是光伏與銀漿融為一體,發揮了銀導電性能與導熱性優勢。光伏銀漿是以銀粉為主要原料,是由高純度銀粉,屬于銀漿的基礎性材料,由有機材料、環氧樹脂氧化物、機械混合而成的粘稠狀漿料。銀漿一般分為正面銀漿、電阻銀漿、電熔銀漿、背面銀漿、導電銀漿等,產品不同用途,銀漿的使用方式也不一樣,這種光伏電池技術是現代光伏科技的,是電池片的轉化效率"天花板。
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。
當然對于硝酸銀廣泛的應用,其用途也不止是上面的那些用途。像在日常生活中,硝酸銀的應用也是無處不在的,比如硝酸銀應用在感光行業里時,是用制作拍電影用的膠片上,或是拍照用膠片中,而像拍X光片的那個照相底片中也是有用到硝酸銀的。當然此類的含銀量成分是比較少的。而因為銀的特性能,銀與硝酸制作合成的硝酸也廣泛應用于醫藥行業中,比如用殺菌劑使用,因銀具有殺菌的作用。硝酸銀也應于鏡子制作或保溫瓶膽的生產,在這兩個行業中是作為鍍銀材料使用的,對于硝酸銀的使用還有日化工業中用于染毛發業等等。
硝酸銀屬于無機氧化劑且帶有腐蝕性,受高熱會分解從而產生有毒的氮氧化物,所以在存放時要儲存陰涼通風且避免光照的庫房里。并且都要密封包裝存放,不可受潮,并與易燃物品、還原劑、食用化學品等分開存放。
銀漿回收用離子交換法提煉含銀漿中的銀針對以上問題開展有關試驗,挑選開展環氧樹脂挑選靜態數據試驗,發覺D261的飽和吸附量較大,做到73.5mgAg/g濕環氧樹脂,選為佳環氧樹脂。D261動態性試驗測定方法其動態性飽和狀態吸咐容積為80.3mgAg/g濕環氧樹脂。依據不一樣流動速度D261樹脂吸附曲線圖及其環境溫度危害試驗的結論,挑選1.5mL/min流動速度、常溫下作為好技術標準。
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。
簡單介紹下回收銀漿后的提純步驟。銀漿含有溶解劑和膠合物,所以可用明火把可燃料物資高溫燒盡。再用破碎機成小顆粒狀--硝酸完全溶解--濾渣--清液下氯化鈉完全沉淀----洗凈----葡萄糖還原----高溫爐熔煉-----鑄錠
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