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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。
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。
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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