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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。
銀漿回收用沖洗掉劑甄選試驗中,選用氫氧化鈉溶液、酸堿性硫脲、酸性硫脲甲苯的差異成分配制開展沖洗掉試驗。以氫氧化鈉溶液為成分的沖洗掉劑洗脫率很低,在10%-15%中間;以酸堿性硫脲為成分的沖洗掉劑脫附率較高,在85%~89%中間;以酸堿性硫脲甲苯為成分的沖洗掉劑脫附率大,在90%~93%中間;5%H2SO4水溶液+20%SC(NH2)2的(CH3)2CO以1:1混合的沖洗掉劑為佳,大的脫附率是93.1%。
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。
銀漿商品名導電銀漿,銀漿是用999%的銀粉,溶解劑,膠合物的調配而成。主要用于電子行業的導電涂層。
工業上的廢銀漿可以回收再利用,通常是回收提純成純銀或深加工成銀焊條,硝酸銀,銀鹽等化工原材料。
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