一种微米级银包铜粉体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114535571A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210223126.X

    申请日:2022-03-09

    摘要: 本发明提供了一种微米级银包铜体粉及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)混合微纳米铜粉、铵盐、还原剂、氨水以及溶剂,而后依次进行超声以及搅拌后得到铜粉混合液;(2)在搅拌状态下,向步骤(1)所得铜粉混合液中滴加银源溶液进行一次反应,而后混合保护剂溶液,依次进行二次反应、停止搅拌以及沉降,得到微米级银包铜粉体前驱体;(3)对步骤(2)所得微米级银包铜粉体前驱体进行后处理,得到所述微米级银包铜粉体。本发明提供的微米级银包铜粉体的制备方法工艺简单,无需加热,易于规模化生产,制备得到的微米级银包铜粉体银镀层致密、包覆完全、电阻率低、抗氧化性能好。

    一种微米铜粉的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114749677A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210450054.2

    申请日:2022-04-26

    摘要: 本发明提供一种微米铜粉的制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将铜源、分散剂和溶剂混合,搅拌,得到溶液I;(2)将还原剂和溶剂混合,搅拌,得到溶液Ⅱ;(3)将溶液I与溶液Ⅱ混合,反应,得到溶液Ⅲ;(4)将溶液Ⅲ自然沉降,烘干,研磨,得到微米铜粉;步骤(1)和步骤(2)中,所述溶剂包括乙二醇和去离子水的组合。本发明采用乙二醇和水作为混合溶剂,大幅度提高体系的反应浓度,增加规模化生产过程产量,减少乙二醇用量,降低成产成本;且制备路线简单,可操作性强,所制得铜粉电阻率低,粒径可调,为液相体系中高浓度、低电导率微米铜粉提供了普适的制备策略,适合推广应用。

    一种微纳米银粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113275584A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110549513.8

    申请日:2021-05-20

    摘要: 本发明提供了一种微钠米银粉及其制备方法和应用,该微钠米银粉的制备方法包括以下步骤:将类肽化合物溶解于溶剂中,再加入银盐以及还原剂,反应后,过滤即得微纳米银粉;类肽化合物为β‑羟基丁酰‑氨基酸化合物。本发明的微纳米银粉的制备方法,采用类肽化合物作为分散剂可以实现微纳米银粉的制备,通过采用不同的化学结构的类肽化合物以实现对微纳米银粉的形貌、粒度以及结构的调整,进而实现微纳米银粉结构和形貌的可控。本发明制备得到的微纳米银粉,分散性好,比表面积和电阻率均小于市售样品,具有良好的性能。

    一种具有高电性能低温导电浆料及其应用

    公开(公告)号:CN118645285A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411126970.6

    申请日:2024-08-16

    摘要: 本发明公开了一种具有高电性能低温导电浆料及其应用,所述导电浆料粉体主体由银包铜微纳米粉和银微纳米粉构成,有机主体由粘合剂,溶剂和助剂构成。其中质量占比分别为:微纳米粉体88%‑94%,粘合剂2%‑2.8%,助剂0.5%‑3.5%,溶剂2%‑3.5%,其中粘合剂为聚环氧‑噻唑溴盐导电有机体和树脂的混合物,制得的导电浆料用于异质结太阳能电池的制备,本发明所采用的聚环氧‑噻唑溴盐导电有机体,对于浆料的电性能有着明显的改善,极大的降低了电池片的体电阻,提高了单片的短路电流、开路电压等性能。

    一种具有高拉力低温导电浆料及其应用

    公开(公告)号:CN118507103A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410625636.9

    申请日:2024-05-20

    摘要: 本发明公开了一种具有高拉力低温导电浆料及其应用,以所述低温银浆的总质量为100%计,所述低温银浆包括如下组分:有机粘合剂2%‑7%,溶剂2%‑9%,粉体90%‑94%,助剂0.5%‑3.5%,其中溶剂为熔点在40度以下的深共晶溶剂,制得的浆料用于异质结太阳能电池的制备,本发明所采用深共晶溶剂,对于浆料的焊接拉力有着明显的提升作用,极大的提高了电池片焊接的稳定性,减少组件虚焊、发黑等不良现象。

    钢网用异质结太阳能电池低温浆料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118430869A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410755634.1

    申请日:2024-06-12

    摘要: 本发明公开了一种钢网用异质结太阳能电池低温浆料及其制备方法和应用,以所述低温浆料的总质量为100%计,所述低温银浆包括如下组分:有机粘合剂2%‑5%;溶剂2%‑5%;微纳米粉体88%‑95%;助剂1%‑2.5%;其中有机粘合剂包括平均分子量为800~2000的新型聚氨酯预聚物、与环氧当量为160~220的环氧树脂组合,采用新型聚氨酯预聚物作为增韧和触变剂,搭配钢网印刷后,线宽低至20微米,大大减少了栅线的遮挡,提高光利用度,同时提高电池片效率,此外,栅线高度基本不变,线宽成倍的减少,极大的节省含银浆料的用量,单片节省浆料达20毫克,约减少三分一,达成阶段性降本增效的目标。