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公开(公告)号:CN105562712B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610063000.5
申请日:2016-01-30
Applicant: 北京印刷学院青岛研究院有限公司 , 青岛黎马敦包装有限公司
Abstract: 一种富集水中纳米银颗粒的方法,包括如下步骤:1)制备纳米银分散液:将水合肼溶液滴加到硝酸银和高分子保护剂的水溶液中进行反应,得到纳米银分散液;2)纳米银的富集:按照一定比例将纳米银分散液与有机酸‑醇溶液混合,充分反应;经表面改性后沉积,过滤、洗涤、干燥,得到纳米银颗粒。其优点是:本发明提供了一种使水中纳米银颗粒富集的简单方法,利用颗粒表面的羟基和有机酸进行脱水缩合反应,使颗粒由亲水变成亲油特性;本发明操作简单易行,使用有机酸‑醇体系来富集纳米银颗粒,具有环保和高效率的优势,可适用于工业生产;本发明得到的纳米银粉,导电性高,表面富含有机基团,在油性溶剂中具有高分散性;具有批量和环保的优点。
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公开(公告)号:CN105108168B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510562354.X
申请日:2015-09-08
Applicant: 北京印刷学院青岛研究院有限公司
Abstract: 一种新型高分子保护剂包覆的纳米银颗粒的制备方法,属于印刷电子材料制造技术领域。其步骤为:a)配制一定温度、浓度和pH值的高分子保护剂的溶液;b)将银氨溶液、还原剂溶液,滴加到上述高分子保护剂溶液中;c)搅拌并实时监测上述混合溶液的pH值,通过添加pH调节剂保持该混合溶液的pH值大于7;经化学反应即可制得纳米银颗粒。与现有技术相比,本发明的有益效果是:采用多羰基结构的亚克力树脂在碱性环境中作为纳米银制备的保护剂,国内尚无此方面的研究报道;由于亚克力树脂本身具备突出的耐老化性(对酸、弱碱、盐有较强的耐腐蚀性能)和附着力,使得制备的纳米银颗粒无需添加其他树脂,就可以保证应用中对附着力和耐老化的要求。
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公开(公告)号:CN105562712A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610063000.5
申请日:2016-01-30
Applicant: 北京印刷学院青岛研究院有限公司 , 青岛黎马敦包装有限公司
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0062
Abstract: 一种富集水中纳米银颗粒的方法,包括如下步骤:1)制备纳米银分散液:将水合肼溶液滴加到硝酸银和高分子保护剂的水溶液中进行反应,得到纳米银分散液;2)纳米银的富集:按照一定比例将纳米银分散液与有机酸-醇溶液混合,充分反应;经表面改性后沉积,过滤、洗涤、干燥,得到纳米银颗粒。其优点是:本发明提供了一种使水中纳米银颗粒富集的简单方法,利用颗粒表面的羟基和有机酸进行脱水缩合反应,使颗粒由亲水变成亲油特性;本发明操作简单易行,使用有机酸-醇体系来富集纳米银颗粒,具有环保和高效率的优势,可适用于工业生产;本发明得到的纳米银粉,导电性高,表面富含有机基团,在油性溶剂中具有高分散性;具有批量和环保的优点。
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公开(公告)号:CN105108168A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510562354.X
申请日:2015-09-08
Applicant: 北京印刷学院青岛研究院有限公司
Abstract: 一种新型高分子保护剂包覆的纳米银颗粒的制备方法,属于印刷电子材料制造技术领域。其步骤为:a)配制一定温度、浓度和pH值的高分子保护剂的溶液;b)将银氨溶液、还原剂溶液,滴加到上述高分子保护剂溶液中;c)搅拌并实时监测上述混合溶液的pH值,通过添加pH调节剂保持该混合溶液的pH值大于7;经化学反应即可制得纳米银颗粒。与现有技术相比,本发明的有益效果是:采用多羰基结构的亚克力树脂在碱性环境中作为纳米银制备的保护剂,国内尚无此方面的研究报道;由于亚克力树脂本身具备突出的耐老化性(对酸、弱碱、盐有较强的耐腐蚀性能)和附着力,使得制备的纳米银颗粒无需添加其他树脂,就可以保证应用中对附着力和耐老化的要求。
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公开(公告)号:CN205470736U
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201620091981.X
申请日:2016-01-30
Applicant: 北京印刷学院青岛研究院有限公司 , 青岛黎马敦包装有限公司
IPC: B65D83/76
Abstract: 一种纳米导电油墨的新型包装容器,包括筒体、顶盖、底盖、推进杆,顶盖、底盖分别可活动地扣设于筒体的顶端和底端;筒体下部内壁上设置活塞卡扣,活塞卡扣上设置活塞,活塞与筒体周壁紧密接触,并可沿筒壁上下;顶盖上设置导出口,导出口上扣设导出口旋盖,导出口旋盖内设置有过滤网;推进杆顶端与活塞底端具有相契合的接口,使得两者可紧密连接。其优点是:它使用活塞挤出油墨的方式,有效避免了油墨在容器内壁的残留;其推进杆上的刻度,能够直观地判断容器内油墨的剩余量;在导出口附加过滤网,油墨在挤出过程中就可以实现过滤。它能够有效地避免纳米导电油墨在运输、使用过程中的浪费和损失,而且提高了工作效率。
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