一种光伏电池用低温固化型导电银包铜浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119361243A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411518970.0

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种光伏电池用低温固化型导电银包铜浆料及其制备方法,属于光伏电池金属化技术领域。本发明银包铜浆料按照质量分数计,包括组分:50‑80%微米球形银包铜粉,5‑30%亚微米球形银粉,1‑15%微米片状银包铜粉,2‑20%微米片状银粉,余量为有机载体,所述有机载体中包括质量分数为2‑5%的环氧树脂和0.5‑1.5%的辅助树脂。本发明通过优化原料配比,结合适宜制备方法制备得到导电性、印刷性、触变性、耐候性等综合性能较好的银包铜浆料,使的银包铜浆料在后续使用过程中,具有更加综合性能,从而最终提升HJT光伏电池使用性能。

    一种低温固化型导电银浆、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117976288A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410077529.7

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种低温固化型导电银浆、制备方法及其应用,导电银浆按质量分数计由以下原料组成:40‑80%主体银粉,10‑50%辅助银粉,2‑10%环氧树脂,0.5‑5%辅助树脂,3‑15%有机溶剂,0.5‑5%固化剂和0.1‑2%有机助剂,制备方法为将树脂加入有机溶剂得到树脂分散液,随后加入固化剂和有机助剂得到有机载体,随后加入银粉得到粗混银浆,最后使用三辊研磨并经真空过滤得到成品银浆,本发明通过采用银粉表面预处理、银粉复配并匹配有机载体的技术方法,增强了银粉间接触有效性并改善了银粉与有机载体间的相容性,在应用于HJT太阳能电池丝网印刷银栅线电极中,可使导电银浆获得更优的丝网印刷适性,具备快速固化能力,并兼顾良好的导电性和优异的附着力。

    一种液相常压合成铁饼状草酸铜的制备方法

    公开(公告)号:CN118459328A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410484854.5

    申请日:2024-04-22

    Inventor: 杨宏伟 沈博

    Abstract: 本发明公开了一种液相常压合成铁饼状草酸铜的制备方法,涉及微米材料制备技术领域,特别涉及一种利用抗坏血酸作为草酸配体来源液相常压快速合成铁饼状草酸铜的制备方法。该铁饼状草酸铜的制备方法包括:在特定温度下,将天然聚合物在去离子水中充分溶解;向该溶液中加入硫酸铜溶液,搅拌混合均匀,形成反应前驱体溶液;向前驱体溶液中同时加入双氧水溶液和抗坏血酸溶液;待反应完全后分离,洗涤,干燥后即可得到铁饼状草酸铜。本发明具有工艺简单、快速高效以及容易实现批量化生产等优点,所制备的铁饼状草酸铜在催化化学、颜料、抗菌、电镀等领域具有潜在的应用价值。

    一种以纤维素醚为结构导向剂辅助合成空心氧化亚铜粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN118307026A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410484861.5

    申请日:2024-04-22

    Inventor: 杨宏伟 沈博

    Abstract: 本发明公开了一种以纤维素醚为结构导向剂辅助合成空心氧化亚铜粉末的制备方法,包括:在特定温度下,将纤维素醚在去离子水中充分溶解;向该溶液中加入硫酸铜溶液,搅拌混合均匀,形成反应前驱体溶液;用抗坏血酸溶液还原前驱体溶液,待反应一定时间后分离,洗涤,干燥后即得到空心氧化亚铜粉末。所制备的空心氧化亚铜粉末的基体形貌包括多面体、八面体和类球体,基体的不同表面上存在孔洞或是穿孔,从而形成空心氧化亚铜形貌,粉末的分散性良好,整体尺寸在1‑3μm之间。本发明具有工艺简单,环保高效以及容易实现批量化生产等优点,所制备的空心氧化亚铜粉末在光催化、太阳能转换、气体传感器等领域具有潜在的应用价值。

    一种大批量制备高分散高球形度超细银粉的方法

    公开(公告)号:CN107661986A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710656662.8

    申请日:2017-08-03

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0048

    Abstract: 本发明提供一种大批量制备高分散高球形度超细银粉的方法,其特征是:该类型银粉以水作为溶剂,首先合成银盐碱性溶液前驱体,将表面活性剂水溶液(作为形貌副调节剂)充分混合于银盐碱性溶液和抗坏血酸溶液(作为还原剂)中,通过碱溶液(作为形貌主调节剂)反应制得。通过调节反应参数,一步获得高分散、高振实、低烧损、高球形度的超细银粉。本发明制备方法操作简便、反应成本低、银粉产量高、重复性好,适用于大规模产业化生产,特别适合电接触材料及等离子显示器电极用银浆。

    一种高分散微米级类球形银粉的制备方法

    公开(公告)号:CN107498063A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710656661.3

    申请日:2017-08-03

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0048

    Abstract: 本发明提供一种高分散微米级类球形银粉的制备方法,该类型银粉以水作为溶剂,由含有表面活性剂(作为形貌副调节剂)的银盐溶液、抗坏血酸溶液(作为还原剂)和酸溶液(作为形貌主调节剂)反应制得。通过调节反应参数,一步获得高分散、高振实、低烧损的微米级类球形银粉。本发明制备方法操作简便、反应条件温和、成本低、银粉产量高、重复性好,适用于规模化生产,可用于导电浆料、电接触材料、太阳能正极等领域,具有重要的工业应用价值。

    一种低温共烧导电银浆用玻璃粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN105271781A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510674210.3

    申请日:2015-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种低温共烧导电银浆用玻璃粉及其制备方法和应用,属于电子信息功能新材料领域。本发明采用高温熔融-水淬工艺制备玻璃粉,经粉碎细磨过筛烘干,得到粒度为微米级的粉体。该玻璃粉中各氧化物的质量百分含量为:CaO 30~45%,B2O3 15~35%,SiO2 35~50%,ZrO2 0~2%,ZnO 0~10%,Bi2O3 0~2%,Al2O3 0~10%。本发明的玻璃粉成分均匀,粉体中值粒径范围3μm~5μm,最大粒径不超过9μm,具有适于低温共烧的特征温度范围:软化温度(730~760℃)和析晶温度(840~920℃),玻璃软化后对银粉的浸润性良好,该玻璃粉在20~300℃范围内热膨胀系数为8~11×10-6℃-1。本发明的玻璃粉原料易得、成本低廉、无铅环保,具有合适的特征温度和热膨胀系数,适合用于制备低温共烧型导电银浆用无机粘结剂和微晶玻璃,还可用于热膨胀系数与该玻璃粉相同或相近的不同材料的粘结封装。

    一种金微米片的简易合成方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117259773A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311095975.2

    申请日:2023-08-29

    Inventor: 杨宏伟 何林林

    Abstract: 本发明公开了一种金微米片的简易合成方法,包括:1)向去离子水中加入可溶性淀粉,剧烈搅拌均匀后形成胶束溶液;2)向胶束溶液中加入氯金酸溶液,搅拌混合均匀,形成反应前驱体溶液;3)向前驱体溶液中加入氨基酸溶液,然后在特定温度下静置反应,反应结束后经分离、洗涤、干燥,即得到金微米片。该方法以含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物一类的氨基酸和淀粉为反应试剂,是一种能够实现大规模生产高产率金微米片的方法,所得的金微米片可用作药物输送、生物传感和成像以及电子浆料等。

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