丝网印刷电极生产
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丝网印刷制备薄膜电极一、实验目的1. 了解浆料的制备方法;2. 掌握丝网印刷法制备TiO2薄膜电极的方法。
二、实验原理1.丝网印刷法概述丝网印刷最早起源于中国,距今已有两千多年的历史了。
早在中国古代的秦汉时期就出现了夹颉印花方法。
到东汉时期夹颉蜡染方法已经普遍流行,而且印制产品的水平也有提高。
至隋代大业年间,人们开始用绷有绢网的框子进行印花,使夹颉印花工艺发展为丝网印花。
据史书记载,唐朝时宫廷里穿着的精美服饰就有用这种方法印制的。
到了宋代丝网印刷又有了发展,并改进了原来使用的油性涂料,开始在染料里加入淀粉类的胶粉,使其成为浆料进行丝网印刷,使丝网印刷产品的色彩更加绚丽。
丝网印刷术是中国的一大发明。
美国《丝网印刷》杂志对中国丝网印刷技术有过这样的评述:“有证据证明中国人在两千年以前就使用马鬃和模板。
明朝初期的服装证明了他们的竞争精神和加工技术。
”丝网印刷术的发明,促进了世界人类物质文明的发展。
在两千年后的今天,丝网印刷技术不断发展完善,现已成为人类生活中不可缺少的一部分。
丝网印刷有着批量大、价格便宜、色彩鲜艳、保存期长、交货快等优势,被越来越多的行业认可,应用广泛。
在家用电器的电路板,纺织品上的花纹,T恤、文化衫、鞋上的图案,电冰箱、电视机、洗衣机面板上的文字,陶瓷、玻璃、墙地砖上的装饰;各种商业广告像电器、包装、户外、固定、流动等广告平台;在包装装潢业中网印高档包装盒、包装瓶、烟包、酒包方面,特别是超大型外包装和产品外形装饰——丝网印刷应用异常广泛,与我们的生活紧密相连。
2.丝网印刷法的原理丝网印刷由五大要素构成,即丝网、刮刀、浆料、工作台以及基片。
利用丝网图形部分网孔透浆料,非图形部分网孔不透浆料的基本原理进行印刷。
浆料在移动中被刮板从图形部分的网孔中挤压到基片上。
由于浆料的黏性作用而使印迹固着在一定范围之内,印刷过程中刮板始终与丝网印版和承印物呈线接触,接触线随刮刀移动而移动,使丝网与基片只呈移动式线接触,而丝网其它部分与承印物为脱离状态。
第五章丝网印刷电极制作丝网印刷技术是一种广泛应用的实用技术。
在电子技术领域应用方面,对丝网印刷的要求很高。
要求尺寸精度高、分辨率高、工艺稳定性好、可靠性好。
丝网印刷技术包括丝网制版技术和印刷技术。
丝网版及其制作技术是丝网印刷技术的关键技术,也是丝网印刷技术区别于其他技术之处。
丝网印刷技术在太阳电池电极制作工艺上的应用,从制造工艺学原理来看,其特点在于浆料对半导体基片的非平衡少数载流子寿命、表面复合速率、欧姆接触电阻率等物理特性有着重要的影响。
因此,在实践中,对电极浆料及其烧结工艺要给予特别的注意。
5.1可印材料和丝网印刷制作太阳电池电极的厚膜材料称为太阳电池电极浆料。
太阳电池电极浆料通常由金属粉末与玻璃粘合剂混合并悬浮于有机液体或载体中。
其中金属粉末所占的比例决定了厚膜电极的可焊性、电阻率、成本。
玻璃粘合剂影响着厚膜电极对硅基片的附着力。
这种粘合剂通常由硼硅酸玻璃以及铅、铋一类的重金属占很大比例的低熔点、活性强的玻璃组成。
另外,太阳电池电极浆料印刷烧结后的厚膜导体必须和半导体基片形成良好的欧姆接触特性,因此,还添加一些特定的掺杂剂。
浆料由专业制造商制造销售,其制造过程通常是将所需的玻璃变成粉料,再用球磨机研磨到适合丝网印刷的颗粒度,大约〜微米。
金属粉料用化学方法或超音速喷射制成。
将这些粉末放在搅拌器中与有机载体湿混,然后再用三滚筒研磨机混合。
作为丝网印刷用的浆料需要具有触变性,属于触变混合物。
在加上压力或(搅拌)剪切应力时,浆料的粘度下降,撤除应力后,粘度恢复。
丝网印刷浆料的这种特性叫做触变性。
在丝网印刷过程中,浆料添加到丝网上,由于较高的粘度而“站住”在丝网上;当印刷头在丝网掩模上加压刮动浆料时,浆料粘度降低并透过丝网;刷头停止运动后,浆料再“站住”在丝网上,不再作进一步的流动。
这样的浆料特别适合于印刷细线图形。
因为浆料的流体特性非常复杂,在添加有机载体调节涂料粘度时要特别注意。
粘度容易调到规定值,浆料的其他性质同时也会改变;因此,即使粘度与以前样品相同,也可能会得到不同的参数。
印刷电极
印刷电极是一种用于电子设备和电化学应用中的电极制备方法。
它采用印刷技术将电极材料直接印刷在基底或载体上。
印刷电极通常使用导电墨或导电材料作为电极材料。
常见的导电墨包括金属浆料、碳墨水和导电聚合物等。
这些导电墨料具有良好的导电性能和粘附性,可以通过印刷技术将它们精确地印刷在所需的位置上。
常见的印刷技术包括:
1.喷墨打印:使用喷墨技术将导电墨水喷射到基底或载体上,
形成所需的电极图案。
2.丝网印刷:使用丝网印刷技术,将导电墨料通过丝网覆盖
在基底或载体上形成电极图案。
3.柔性印刷:采用柔性印刷技术,如卷筒式印刷、凹版印刷
或胶印等,将导电墨料印刷到柔性基底上。
通过印刷电极制备方法,可以实现简便、快速和成本效益的电极制备。
它适用于大规模生产、柔性电子器件和低温加工的应用,如有机太阳能电池、柔性显示器件、传感器和电化学储能设备等。
需要注意的是,印刷电极制备方法对于特定应用可能需要优化和定制。
具体的印刷材料、工艺参数和设备选择等因素可能因应用需求和目标而有所不同。