气溶胶喷涂工艺用电子级微纳米树枝状银颗粒的合成方法

    公开(公告)号:CN115055692B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210796645.5

    申请日:2022-07-06

    IPC分类号: B22F9/24 B22F1/06 B22F1/054

    摘要: 本发明适用于微电子工业领域,提供了气溶胶喷涂工艺用电子级微纳米树枝状银颗粒的合成方法,包括以下步骤:步骤一、取一定量的抗坏血酸和去离子水,并将抗坏血酸加入去离子水中得到还原剂溶液A;步骤二、取一定量的阿拉伯树胶和去离子水,并将阿拉伯树胶加入去离子水中得到溶液B;步骤三、取1.25mL柠檬酸作为还原剂溶液C;步骤四、取一定量的西曲溴铵和去离子水,并将西曲溴铵加入去离子水中得到溶液D。本发明所需要的原材料都无毒,后续的废液也不需要进行特定处理,也无需添加其他有毒的化学试剂即可实现纳米银粒子的控形和连续制备,工艺简单、产物应用广泛、粉体产率高、绿色环保,具有工业化生产的可行性。

    气溶胶喷涂工艺用电子级微纳米树枝状银颗粒的合成方法

    公开(公告)号:CN115055692A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210796645.5

    申请日:2022-07-06

    IPC分类号: B22F9/24 B22F1/06 B22F1/054

    摘要: 本发明适用于微电子工业领域,提供了气溶胶喷涂工艺用电子级微纳米树枝状银颗粒的合成方法,包括以下步骤:步骤一、取一定量的抗坏血酸和去离子水,并将抗坏血酸加入去离子水中得到还原剂溶液A;步骤二、取一定量的阿拉伯树胶和去离子水,并将阿拉伯树胶加入去离子水中得到溶液B;步骤三、取1.25mL柠檬酸作为还原剂溶液C;步骤四、取一定量的西曲溴铵和去离子水,并将西曲溴铵加入去离子水中得到溶液D。本发明所需要的原材料都无毒,后续的废液也不需要进行特定处理,也无需添加其他有毒的化学试剂即可实现纳米银粒子的控形和连续制备,工艺简单、产物应用广泛、粉体产率高、绿色环保,具有工业化生产的可行性。

    气溶胶喷涂纳米铋铕共掺杂氧化钇荧光粉涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN116285437A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310067779.8

    申请日:2023-02-02

    摘要: 本发明提供了一种气溶胶喷涂纳米铋铕共掺杂氧化钇荧光粉涂层的制备方法,该方法包括:将钇盐溶解在去离子水中,配制成盐溶液;在加入铋和铕的盐溶液,混合均匀,得到AJP的打印墨水;将配制好的墨水在超声条件下进行雾化,以氮气分别做为载气和束缚气体,调节载气和束缚气体的聚焦比在加热的基材衬底上进行不同层数的打印;打印好的前驱体在空气条件下进行煅烧,最终获得高度结晶的纳米铋铕共掺杂氧化钇荧光粉;将煅烧好的纳米铋铕共掺杂氧化钇与粘合剂配置成AJP的打印墨水,进行打印,打印衬底为LED芯片。本发明制备得到的纳米纳米铋铕共掺杂氧化钇的荧光粉涂层用在LED上获得转化效率较高,同时工艺简单、成本低。

    一种使用气溶胶技术制备纳米氧化锆的方法

    公开(公告)号:CN118458820A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410660832.X

    申请日:2024-05-27

    IPC分类号: C01G25/02

    摘要: 本发明公开了一种使用气溶胶技术制备纳米氧化锆的方法,属于纳米氧化锆制备技术领域。包括以下步骤:(1)将锆盐溶解于去离子水中,添加柠檬酸和乙二醇;(2)使用氨水调节溶液pH值至8‑9,充分互混和反应得到氧化锆前驱体溶液;(3)采用超声雾化装置处理前驱液,转化为微米级甚至亚微米级液滴组成的气溶胶,所产生的气雾凭借载气氮气悬浮输送到喷嘴中,形成气溶胶流并喷射到加热室中;(4)对气溶胶流进行加热处理,将雾化形成的气溶胶输送至高温反应区,在空气气氛中进行氧化反应,收集即可得所述纳米氧化锆粉体。

    太阳能电池电极银栅气溶胶喷涂用导电银浆的制备方法

    公开(公告)号:CN114792588B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210721905.2

    申请日:2022-06-24

    摘要: 本发明适用于太阳能电池技术领域,提供了太阳能电池电极银栅气溶胶喷涂用导电银浆的制备方法,包括以下步骤:步骤一、取一定比例的Bi2O3、B2O3、SiO2和ZnO经混合、熔融、水淬和研磨工序后制备出粒径小于1微米的玻璃粉,作为粘结相;步骤二、取一定比例的防沉剂、偶联剂和表面活性剂混合制备有机添加剂;步骤三、取一定比例的松油醇、乙基纤维素和有机添加剂置入烧杯中。该银浆具备优异的气雾化性能,同时可实现直径小于5微米的银栅制备工艺,在经过多次喷涂后,该导电银浆的导电性和附着力良好,并使其表面呈现致密状态,可以降低银栅对太阳能电池的遮挡,提高太阳能电池的转换效率,具有较高的实际应用价值。

    太阳能电池电极银栅气溶胶喷涂用导电银浆的制备方法

    公开(公告)号:CN114792588A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210721905.2

    申请日:2022-06-24

    摘要: 本发明适用于太阳能电池技术领域,提供了太阳能电池电极银栅气溶胶喷涂用导电银浆的制备方法,包括以下步骤:步骤一、取一定比例的Bi2O3、B2O3、SiO2和ZnO经混合、熔融、水淬和研磨工序后制备出粒径小于1微米的玻璃粉,作为粘结相;步骤二、取一定比例的防沉剂、偶联剂和表面活性剂混合制备有机添加剂;步骤三、取一定比例的松油醇、乙基纤维素和有机添加剂置入烧杯中。该银浆具备优异的气雾化性能,同时可实现直径小于5微米的银栅制备工艺,在经过多次喷涂后,该导电银浆的导电性和附着力良好,并使其表面呈现致密状态,可以降低银栅对太阳能电池的遮挡,提高太阳能电池的转换效率,具有较高的实际应用价值。

    一种纸基电路的制备方法及纸基电路

    公开(公告)号:CN117881097A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202310271319.7

    申请日:2023-03-20

    IPC分类号: H05K3/12 H05K1/09 H05K1/11

    摘要: 本发明提供一种纸基电路的制备方法及纸基电路,将预定纸张置于打印工作台上进行热处理;将纳米银墨水和预定溶剂进行混合,并将混合液置于雾化器当中进行雾化;调整打印过程的运输气大小、鞘气大小以及沉积温度至预设值,并使雾化器当中的雾化液滴在喷嘴处聚焦形成微米级幅宽的射流,以对热处理后的预定纸张进行印刷,印刷结束后得到纸基电路;将印刷结束后得到的纸基电路放置于真空烘箱中进行退火处理。本发明创造性的提出了一种全新的柔性电路板制备工艺,具体是采用气溶胶喷射打印技术在纸张上进行电路印刷,以将银纳米颗粒沉积在纸张内部的纤维表面,在微观上搭建导电的三维网络,从而可以取代传统化学印刷复杂工艺。

    一种原位制备太阳能电池电极用导电银浆的方法

    公开(公告)号:CN116072350B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310362184.5

    申请日:2023-04-07

    摘要: 本发明提供了一种原位制备太阳能电池电极用导电银浆的方法,包括取硝酸银溶液于雾化瓶A中,并取一定比例的分散剂、阳离子表面活性剂和还原剂配置成还原溶液,放置于雾化瓶B中;取一定量的乙基纤维素溶于有机溶剂DBE或者NME中,以配置出有机相溶液,并将有机相溶液加入至雾化瓶B中;将雾化瓶A和雾化瓶B并联到打印喷头上,并使雾化瓶A和雾化瓶B中雾化的液体同时进入雾化通道中;设置气溶胶喷射打印机的基板加热温度为70℃‑80℃,并将打印完毕后的样品加热10min,以使原位合成的银浆快速成型。通过上述方式能够提升印刷效率以及太阳能电池的转换效率。

    一种原位制备太阳能电池电极用导电银浆的方法

    公开(公告)号:CN116072350A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310362184.5

    申请日:2023-04-07

    摘要: 本发明提供了一种原位制备太阳能电池电极用导电银浆的方法,包括取硝酸银溶液于雾化瓶A中,并取一定比例的分散剂、阳离子表面活性剂和还原剂配置成还原溶液,放置于雾化瓶B中;取一定量的乙基纤维素溶于有机溶剂DBE或者NME中,以配置出有机相溶液,并将有机相溶液加入至雾化瓶B中;将雾化瓶A和雾化瓶B并联到打印喷头上,并使雾化瓶A和雾化瓶B中雾化的液体同时进入雾化通道中;设置气溶胶喷射打印机的基板加热温度为70℃‑80℃,并将打印完毕后的样品加热10min,以使原位合成的银浆快速成型。通过上述方式能够提升印刷效率以及太阳能电池的转换效率。

    一种气溶胶微尺度打印新型银系导电油墨及制备方法

    公开(公告)号:CN115044252A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210707613.3

    申请日:2022-06-21

    IPC分类号: C09D11/52

    摘要: 本发明适用于银系导电油墨领域,提供了一种气溶胶微尺度打印新型银系导电油墨,其主要成分及重量百分比为:银粉40%‑44%、粘合剂18%‑25%、溶剂12%‑15%、偶联剂4%‑6%,其余为添加剂。该导电油墨具备优异的气雾化性能,成分配置合理,制备成本低廉,还具有导电性能优良、附着力强等优点,可满足各类印刷电路、柔性电极、薄膜开关等电子产品的气溶胶打印成型需要,同时,本发明遵循了环境保护的设计原则,该发明最终可用于精密电子线路、PDS天线工艺、导电浆料、敏感元器件及其它电子元器件等电子信息产品气溶胶喷涂工艺领域,具有较高的实际应用价值。