一种高拉力无外挂太阳能电池用正面导电银浆料及其制备方法,它涉及一种太阳能电池浆料。本发明的目的是要解决现有太阳能电池片烧结过程中导电银浆料中的玻璃粉的飘散导致转换效率降低和太阳能电池片拉力水平低的问题。一种高拉力无外挂太阳能电池用正面导电银浆料按重量份数由80份~95份银粉、1份~5份玻璃粉和7份~15份有机载体制备而成。制备方法:一、按重量份数称取80份~95份银粉、1份~5份玻璃粉和7份~15份有机载体;二、将步骤一中称取的银粉、玻璃粉和有机载体混合均匀,轧制,过滤。使用本发明制备的高拉力无外挂太阳能电池用正面导电银浆料丝网印刷的太阳能电池的光电转换效率为22.6%~22.85%。
📄 2022105415265
📂 H01B1_22
👤 江苏聚盈新材料科技有限公司
📅 2022-05-19
一种高回复性太阳能电池正银浆料及其制备方法,它属于厚膜导电浆料领域,具体涉及一种适用于丝网印刷的高回复性太阳能电池正银浆料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有太阳能电池正银浆料普遍存在难以兼顾流变性和栅线塑形性的问题及银粉和玻璃粉粒径小,分散效果不理想,影响浆料性能和电池片质量的问题。一种高回复性太阳能电池正银浆料按重量百分比由85%~90%功能相银粉、1%~8%无机粘结相玻璃粉和7%~12%有机相载体组成;方法:一、制备有机相载体;二、超细分散;三、制备银浆料。本发明制备的高回复性太阳能电池正银浆料具有合适的粘度和触变值。本发明可获得一种高回复性太阳能电池正银浆料。
📄 2021115181014
📂 H01B1_22
👤 江苏聚盈新材料科技有限公司
📅 2021-12-13
一种晶硅太阳能电池正银浆料用有机载体、制备方法、应用和评价电池片转换效率的方法,本发明属于晶硅太阳能电池正银浆料领域,涉及一种有机载体、制备方法、应用和评价电池片转换效率的方法。一种晶硅太阳能电池正银浆料用有机载体按质量分数由有机溶剂、粘结剂、触变剂、表面活性剂和消泡剂组成。方法:一、称料;二、混料。使用3D显微镜观察细栅线,采用电学高宽比评价电池片的转换效率。本发明制备方法简单,步骤简洁,降低了物料的平均粒径,可以快速得到分散性优异的有机载体,得到的有机载体体系均一稳定,在实际的工业生产中有着很大的使用前景。本发明可获得一种晶硅太阳能电池正银浆料用有机载体。
📄 2021113699705
📂 H01B1_22
👤 江苏聚盈新材料科技有限公司
📅 2021-11-18
一种石墨烯改性无铅银浆料及其制备方法,它涉及一种银浆料及其制备方法。本发明的目的是为了解决现有晶硅太阳能电池所需的导电浆料基本含有重金属铅,对人体和环境产生负面影响和无铅导电浆料价格昂贵,不利于大规模生产使用的问题。一种石墨烯改性无铅银浆料按重量份数由75份~90份Ag粉、1份~4.5份玻璃粉、8份~25份有机载体和0.01份~0.14份石墨烯制备而成。石墨烯改性无铅银浆料制备方法为,方法①:一、称料;二、采用方法①或方法②制备石墨烯改性无铅银浆料。本发明制备的石墨烯改性无铅银浆料制得的多晶硅太阳能电池的转换率达到18.4%。本发明可获得一种石墨烯改性无铅银浆料。
📄 2017101583665
📂 H01B1_22
👤 江苏聚盈新材料科技有限公司
📅 2017-03-16
本发明涉及导电铜浆技术领域,具体地说,涉及一种利用液态有色金属结合石墨烯制备的导电铜浆及其制备方法。其包括以下步骤:称取纳米铜包覆石墨烯复合粉体、液态有色金属、粘结剂、三氟丙基三甲氧基硅烷、助剂和铜粉,然后将三氟丙基三甲氧基硅烷配制成稀溶液;将铜粉和纳米铜包覆石墨烯复合粉体混合得到复合粉料;将液态有色金属与复合粉料搅拌得到金属膏体;向金属膏体中加入树脂溶液和助剂,形成印刷浆料,然后静置熟化。本发明中,通过液态有色金属作为主粘结相,规避传统树脂体系导致焊接推力低的缺陷,利用纳米铜包覆石墨烯和硅烷偶联剂协同解决了分散与界面兼容性问题,最终获得一种兼具极低电阻、高稳定性和超高焊接推力的导电铜浆。
📄 2025112589918
📂 H01B1_22
👤 超耐斯(深圳)新能源集团有限公司
📅 2025-09-04
本发明公开了一种低温导电银浆及其制备方法,涉及导电银浆技术领域。本发明先以二维银纳米片为主体,通过蒸发自组装技术使一维碳纳米管在其表面及间隙中搭接、穿插形成银纳米片增强体,碳纳米管具有更高的电导率,能够填充银纳米片的间隙,达到提升银浆电导率的效果;随后,银纳米片增强体与银纳米颗粒复配形成复合导电填料,使用3,4‑二甲氧基苯乙胺对复合导电填料进行表面改性,3,4‑二甲氧基苯乙胺分子上的氨基可以通过配位作用吸附在复合导电填料的表面,且苯环、甲氧基的存在增加了填料间的空间位阻,有效改善了分散稳定性能,同时导电网络均匀性的加强使得导电银浆的导电性能得到进一步增强。本发明制备的导电银浆具有高导电、稳定的效果。
📄 2025115076622
📂 H01B1_22
👤 东莞市嘉煜电子材料有限公司
📅 2025-10-21
本发明公开了一种水基电子浆料,按照质量百分比由以下组分组成:纳米有机膨润土1%~10%,导电相60%~80%,导电增强相1%~5%,无铅玻璃粉5%~15%,极性活化剂1%~5%,羧甲基纤维素0.2%~2.0%,聚丙烯酰胺0.05%~0.5%,去离子水15%~30%,合计100%。本发明还公开了该种水基电子浆料的制备方法,步骤包括,1)制备纳米有机膨润土凝胶;2)制备金属复合粉末导电相;3)配制水基电子浆料。本发明的产品导电性良好,制备方法简单实用,原料来源广泛,节能环保。
📄 2019100849092
📂 H01B1_22
👤 肇庆市新东自动化科技有限公司
📅 2019-01-29
本发明公开的用于硅太阳能电池正面银浆的添加剂,具有玻璃基材上析出银晶粒的微晶玻璃结构,其中玻璃基材为碲铋锂系玻璃,在碲铋锂系玻璃基材上析出的银晶粒尺寸小于0.5 μm,整个添加剂的颗粒尺寸小于8 μm;制备过程包括:将硝酸银溶解于去离子水中,同时将碲、铋、锂、铅、锌、镁、锶、钠等的硝酸盐以及硅溶胶与硼酸等其它原材料溶解于去离子水中,然后将两溶液进行混合搅拌;将混合搅拌均匀后的溶液进行雾化,雾化后获得的液滴从上至下通过垂直放置的加热管,随后落入去离子水中进行冷却,干燥后即获得本发明的添加剂。本发明制备的添加剂能够有效提高硅太阳能电池正面银浆与硅基底的欧姆接触,显著提高太阳能电池片的转化效率。
📄 2016111471144
📂 H01B1_22
👤 中国计量大学
📅 2016-12-13
本发明公开的硅太阳能电池用无铅正面银浆是由微米银粉、有机粘合剂和无机添加剂构成的混合物,其中无机添加剂是在亚微米银粉表面包覆有碲铋碱金属系玻璃,同时在碲铋碱金属系玻璃上析出银晶粒的微晶玻璃颗粒。制备过程包括:将亚微米银粉分散在聚乙烯醇水溶液中形成悬浮液,然后加入碲、铋、碱金属、硅、镁钡锶锌等的化合物以及硼酸的混合水溶液,再进行雾化,雾化后的液滴通过垂直加热管,落入去离子水中冷却,获得无机添加剂;将无机添加剂、微米银粉与有机粘合剂混合并进行三辊分散。本发明的正面银浆无铅环保、具有优异的欧姆接触,可显著提高硅太阳能电池片的转化效率。
📄 201611147113X
📂 H01B1_22
👤 中国计量大学
📅 2016-12-13
本发明公开了一种掺杂石墨烯粉体的导电银浆及其制备方法,涉及导电银浆技术领域。本发明先利用等离子体对石墨烯进行氮掺杂,在石墨烯晶格中引入氮原子,形成氮掺杂石墨烯,然后通过等离子体表面修饰技术,在石墨烯表面引入含氧官能团,进一步提到导电性。将苯胺单体与氨基苯甲酸单体按混合,并在氮掺杂石墨烯表面进行原位聚合,生成聚苯胺‑氨基苯甲酸共聚物,将原位聚合得到的石墨烯‑聚苯胺材料与碳纳米管复合,构建三维导电网络。其次,将上述制备的三维填料添加到导电银浆中,氨基苯甲酸中的羧基在,与银颗粒之间的范德华力吸附结合,形成稳定的界面结构,降低界面电阻,增强导电网络的连通性。本发明制备的导电银浆具有高导电性的效果。
📄 2025103833049
📂 H01B1_22
👤 绍兴星瀚宸新材料科技有限公司
📅 2025-03-28
本发明提供了一种玻璃基电路板专用导电浆料,其特征在于由专用导电材料、有机粘合剂和无机添加剂组成;以100质量份的所述玻璃基电路板专用导电浆料为基准,其中专用导电材料78~87份,有机粘合剂9~10份,无机添加剂3~13份;所述无机添加剂为玻璃粉。本发明提高了专用导电材料在导电浆料中的质量比例,增强了电路的导电性能;选用了性能优良的有机粘合剂和无机添加剂,且选择适当的配比,使浆料的黏度适中,流动性好,附着力强,且使专用导电材料颗粒间的接触更加紧密,印刷电路板时易于形成连续致密的银膜,电阻率小;选用了专用导电材料,专用导电材料本身具有良好的致密性,且柔韧性好。
📄 2019105709587
📂 H01B1_22
👤 智玻蓝芯(福建)光电科技有限公司
📅 2019-06-28
本发明涉及一种高性能导电银浆料及其制备方法,属于导电浆料技术领域。该导电银浆料按照重量份计包括:微米级银粉30‑40份、纳米级银粉1.9‑2.7份、Ag/MXene微粉15‑22份、触变剂1.8‑2.4份、有机树脂25‑35份、固化剂1.3‑1.8份和溶剂38‑52份;Ag/MXene微粉以MXene纳米片为载体,通过化学还原和焙烧工艺在表面负载大量银团簇,增大片层结构与银粉的接触几率,提升浆料固化后的电导率,MXene片层提供良好的形变回复能力,且MXene片层的表面为非包覆型的细小银团簇,起到缓冲作用,在形变过程中结构稳定性更好,从而保持稳定的导电性,在柔性导电材料中具有深远的应用价值。
📄 2024118245079
📂 H01B1_22
👤 东莞市通美电子科技有限公司
📅 2025-01-22