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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(jù),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。
當玻璃粉含量不變時,電阻率在一定范圍內(nèi)隨著銀粉的含量逐漸增加而降低。當銀粉含量過大時,電阻率反而升高。因為銀粉含量過大,玻璃粉含量不變,即漿料的固體含量過大,有機載體含量過低,那么漿料的黏度過大,流平性差,絲網(wǎng)印刷時,不易形成連續(xù)致密的銀膜,故電阻率過大。
當銀粉含量不變時,電阻率在一定范圍內(nèi)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(wǎng)絡。
銀幾乎是為電子工業(yè)而生的,從銀的存量和儲量而言,并不存在供需方面的嚴重問題和資源的和緊迫性。從銀的本征特性而言要以賤金屬取替還存在很高的技術難度,還有成本問題。在未來很長時間內(nèi),電子、電氣方面的應用仍是銀重要的消耗方面。
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(zhì),分子量,雜質(zhì)。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(xiàn)在電子行業(yè)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(zhì)強、大的優(yōu)勢就是光伏與銀漿融為一體,發(fā)揮了銀導電性能與導熱性優(yōu)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(huán)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(chǎn)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(xiàn)代光伏科技的,是電池片的轉化效率"天花板。
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(huán)氧樹脂挑選靜態(tài)數(shù)據(jù)試驗,發(fā)覺D261的飽和吸附量較大,做到73.5mgAg/g濕環(huán)氧樹脂,選為佳環(huán)氧樹脂。D261動態(tài)性試驗測定方法其動態(tài)性飽和狀態(tài)吸咐容積為80.3mgAg/g濕環(huán)氧樹脂。依據(jù)不一樣流動速度D261樹脂吸附曲線圖及其環(huán)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。
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