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公开(公告)号:CN109996386B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201910257313.8
申请日:2019-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种实现纳米银颗粒墨水室温烧结的预涂层及其制备方法,该制备方法包括纳米氧化物颗粒的活化,清洗,离心,再分散;将聚乙烯醇颗粒溶解于去离子水中,获得具有一定粘度的混合物A;将纳米二氧化硅颗粒水溶胶加入混合物A中并搅拌得到混合物B;最后混合物B定速拉涂或定量旋涂到基板上,再进行烘干获得被预涂层覆盖的基板,此时采用纳米银墨水在预涂层基板上进行印刷,当墨水完全干燥时在室温完成烧结,形成导电图案。本发明不仅实现纳米银颗粒墨水室温烧结,还提高了室温条件下烧结后图案的导电性和稳定性;扩大了纳米银墨水喷墨印刷室温烧结的可应用基板范围;可大幅度提高最终喷印图案成型的精度。
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公开(公告)号:CN104877464A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510234542.X
申请日:2015-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供一种复合纳米银粒子导电墨水及其制备方法和印刷应用,测试:采用5nm-20nm小颗粒纳米银粒子与30nm-200nm大颗粒纳米银粒子,按照质量比为8:1—1:3并以一定比例与去离子水、分散剂、表面活性剂等混合,经过超声、机械搅拌,得到纳米银导电墨水。使用喷墨打印机打印到基板上,选取烧结温度为20℃-250℃,烧结时间为1-60min,烧结后形成导电层,或者在室温下,经过化学烧结试剂处理进行室温烧结形成导电层。最后经过表面处理,得到最终烧结导电层测量电阻率。本发明所制的纳米银导电墨水制备方法简单,对设备要求低,环境友好,且打印得到导电层电阻率低,导电性能好,在烧结的过程中不易发生形变或产生裂纹,过程可控。在室温下可将导电层烧结,符合环保低能要求。
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公开(公告)号:CN107538012A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710580948.2
申请日:2017-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种纳米线或纳米器件与纳米金属电极冶金连接的方法,其包括以下步骤:在衬底上设置至少两个纳米金属材质的电极和待焊纳米器件或纳米线,所述待焊纳米器件或纳米线设置在两个电极之间,所述电极之间的间距小于待焊纳米器件或纳米线的两端的距离;将设置好电极和待焊纳米器件或纳米线的衬底进行烧结,烧结过程中,引入红外光源或激光光源照射在连接部位上,即实现纳米器件与纳米金属电极的冶金连接。采用本发明的技术方案,利用红外光源或激光光源诱导纳米器件与电极中纳米颗粒之间形成局部的等离子共振,促进接触界面产生辅助加热效果,在低温实现纳米器件与印刷纳米金属电极的冶金连接,连接后具有更好的力学及电学性能。
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公开(公告)号:CN109996386A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910257313.8
申请日:2019-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种实现纳米银颗粒墨水室温烧结的预涂层及其制备方法,该制备方法包括纳米氧化物颗粒的活化,清洗,离心,再分散;将聚乙烯醇颗粒溶解于去离子水中,获得具有一定粘度的混合物A;将纳米二氧化硅颗粒水溶胶加入混合物A中并搅拌得到混合物B;最后混合物B定速拉涂或定量旋涂到基板上,再进行烘干获得被预涂层覆盖的基板,此时采用纳米银墨水在预涂层基板上进行印刷,当墨水完全干燥时在室温完成烧结,形成导电图案。本发明不仅实现纳米银颗粒墨水室温烧结,还提高了室温条件下烧结后图案的导电性和稳定性;扩大了纳米银墨水喷墨印刷室温烧结的可应用基板范围;可大幅度提高最终喷印图案成型的精度。
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