山東埃爾派 | 點擊量:0次 | 2020-11-12
導電、催化、抗菌、光學重要原料“超細銀粉”制備方法
超細銀粉具有優異的導電導熱性能、較強的抗氧化性能、較好的可焊性能和較低的使用價格,被廣泛地用于導電漿料、催化材料、環保材料、抗菌材料、光學材料等領域。其中導電漿料是超細銀粉用量最大的領域,用于制作導電線路、電極等電氣連接點,主要應用于厚膜集成電路、電阻器、電阻網絡、電容器、MLCC、導電油墨、太陽能電池電極、LED、印刷及高分辨率導電體、柔性電路、導電膠、敏感元器件及其他電子元器件等。隨著5G時代的到來,萬物互聯開啟了全新時代,柔性屏,5G陶瓷濾波器等熱門新興產品發展也少不了超細銀粉這一原料的加持。本文將帶大家看看超細銀粉是怎么做出來的。
制備超細銀粉的方法有很多種,包括直流電弧等離子體法噴霧熱分解法、熱分解法、電解法、超聲化學法、沉淀轉換發、微乳液法、機械球磨法及液相化學還原法等。這里主要介紹機械球磨法。
機械球磨法制備銀粉通常選用類球形或球形銀粉作為銀前驅體,利用球磨機的機械振動和轉動,通過球磨球對銀前驅體進行強烈的撞擊與研磨使銀前驅體的組織結構發生改變,通常用于制備片狀銀粉,具有生產成本低,工藝簡單,適合大批量生產的特點,但是制備的銀粉粒徑分布較寬,難以保證銀粉性能的均一性,并且可能會受到研磨介質和球磨機內襯的污染。 中南大學的甘衛平等采用球形銀粉為前驅體,乙醇為球磨介質,用大小不同的氧化鋯球為球磨球制備出了振實密度可達3.5g/cm3的片狀銀粉,并且可用于晶硅太陽能電池背面銀漿的制備。
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