chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

微米級銀薄片的表面功能化

深圳市賽姆烯金科技有限公司 ? 來源:深圳市賽姆烯金科技有限 ? 2023-06-12 09:30 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在過去的幾十年里,人們已經(jīng)報道了ECAs的可靠性、成本降低、高導電性和粘合強度。為了提高ECA的導電性和機械性能,人們做出了許多努力,包括增加樹脂基體收縮率、在銀顆粒上原位更換表面潤滑劑、納米銀填料的低溫燒結(jié)、添加還原劑或低溫液體填料、添加偶聯(lián)劑,使用具有低儲能模量和導電填料還原含量的樹脂基質(zhì)。此外,還報道了使用偶聯(lián)劑、表面活性劑和表面涂層的功能化銀片。固化劑的活性官能團(-CN、-N和-OH)附著在Ag薄片上,并可能形成致密的聚合物包覆層,從而導致ECAs的導電性較差。在用酸-醇溶液處理后,Ag薄片的添加導致ECAs的粘度增加,并且Ag薄片在ECAs中的分散性較差。二元酸的有機官能團,如羧基和巰基,與Ag薄片具有良好的親和力,可用于功能化Ag薄片,從而在Ag表面附著一層有機酸分子。有機二元酸的羧基可以與Ag薄片結(jié)合,取代Ag表面的有機潤滑劑,從而避免Ag薄片的團聚,使其更均勻地分散在ECAs的樹脂基體中。它不僅可以實現(xiàn)Ag薄片之間更好的接觸,而且可以在ECAs中形成更多的導電通路。戊二酸中含有O、S、N、H等元素,這些元素可以在銀表面與有機潤滑劑形成氫鍵、共價鍵、偶極鍵或離子鍵,并可以提高ECA的導電性和機械性能。此外,它還可用于去除液態(tài)金屬油墨的表面氧化層(例如,鎵和鎵基合金,它們對液態(tài)金屬的界面性能有很大影響,例如液態(tài)金屬的粘附性、潤濕性和流變性。 研究思路:

采用戊二酸原位取代有機潤滑劑對微米級銀片進行功能化。討論潤滑劑層與銀片表面之間的相互作用、潤滑劑的熱分解以及戊二酸對潤滑劑去除的影響。研究不同戊二酸含量的ECAs的固化行為、體積電阻率和剪切強度。

研究內(nèi)容: 1、SEM形貌及元素分析

6d532078-08b8-11ee-962d-dac502259ad0.png

6d7e8bb4-08b8-11ee-962d-dac502259ad0.png

2、熱分析

6d9f29f0-08b8-11ee-962d-dac502259ad0.png

6dbe410a-08b8-11ee-962d-dac502259ad0.png

3、FTIR&拉曼光譜&XPS分析

6dd92cea-08b8-11ee-962d-dac502259ad0.png

6e1f231c-08b8-11ee-962d-dac502259ad0.png

6e45a5aa-08b8-11ee-962d-dac502259ad0.png

6e684650-08b8-11ee-962d-dac502259ad0.png

4、ECAs的體積電阻率、剪切強度和粘度

6e7d90b4-08b8-11ee-962d-dac502259ad0.png

ECAs顯示出良好的流動移動性和最低的粘度。隨著戊二酸的持續(xù)增加,Ag表面的有機膜增厚,Ag薄片在其上聚集成團聚體,阻礙了ECAs的流動,并增加了粘度。此外,戊二酸表現(xiàn)出弱極性,這有助于改善相容性。

5、作用機制

6edbf44c-08b8-11ee-962d-dac502259ad0.png

戊二酸可以有效地原位取代銀片上的C18-硬脂酸,并且在不影響ECA的機械性能的情況下顯著改善了ECA的電性能。

研究結(jié)論:

1、一種短鏈二羧酸,即戊二酸,可以有效地去除銀表面的有機潤滑劑,這對ECA的性能有積極影響。研究了戊二酸對ECA的熱穩(wěn)定性、導電性、機械性能和粘度的影響,還探索了戊二酸對ECA作用的機理。

2、SEM、EDS和ICP-OES分析表明,功能化的Ag薄片均勻分散,表面清潔光滑,戊二酸-乙醇溶液可以更有效地去除Ag表面的有機潤滑劑。TG和DSC結(jié)果表明,約0.31%的戊二酸吸附在Ag表面,顯著促進了ECAs的固化行為。

3、戊二酸不僅可以有效地去除Ag表面的有機潤滑劑,而且可以參與與2E4MZ-CN的酰胺化反應(yīng),當戊二酸達到一定含量時,通過充當橋梁來促進環(huán)氧樹脂的固化。
責任編輯:彭菁

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 薄片
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    4

    瀏覽量

    6693
  • 導電性
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    165

    瀏覽量

    10236

原文標題:【文獻分享】微米級銀薄片的表面功能化:用于制備高性能導電粘合劑

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    納米將引發(fā)可彎曲屏革命!

    除了天然的特性,工藝方面,二者也大不相同。納米銀線技術(shù)是把納米銀線通過涂布工藝做出納米導電薄膜;而金屬網(wǎng)格則需要通過制作模具,把薄膜壓出線條,再把微米顆粒填充進去。
    發(fā)表于 10-22 08:09 ?1852次閱讀

    無壓燒結(jié)膏應(yīng)該怎樣脫泡,手段有哪些?

    方法。將待涂覆的膏(如在注射器中)或已印刷好膏的基板,放入真空腔室內(nèi),抽至高真空(通常要求達到 10?2 Pa 甚至更高 的真空度)。在低氣壓下,氣泡內(nèi)部壓力遠大于外部環(huán)境,會迅速膨脹并遷移至表面
    發(fā)表于 10-04 21:11

    氮化鎵芯片無壓燒結(jié)膏的脫泡手段有哪些?

    壓力遠大于外部環(huán)境,會迅速膨脹并遷移至表面破裂。 方法: 膏體真空處理 :將裝有膏的注射器放入真空箱中脫泡后再進行點膠或印刷。 基板真空處理:在絲網(wǎng)印刷或點膠后,立即將整個基板放入真空箱中進行短暫
    發(fā)表于 10-04 21:13

    為什么無壓燒結(jié)膏在銅基板容易有樹脂析出?

    核心原因:界面能的競爭 燒結(jié)膏是一個復雜的混合物,主要包含: 顆粒: 微米/納米,提供導電、導熱和最終燒結(jié)成型的骨架。 有機載體: 由溶劑、樹脂(粘結(jié)劑)、分散劑等組成,為
    發(fā)表于 10-05 13:29

    [聯(lián)寶推薦]開關(guān)電源芯片基本功能

    直接影響輸出頻率的穩(wěn)定性。 開關(guān)電源芯片SF6773聯(lián)寶科技開關(guān)電源芯片SF6773V基本功能1.效率滿足六能效要求2.內(nèi)置650V 功率MOSFET3.內(nèi)置反饋腳(FB)短路保護4.±5%恒壓恒流
    發(fā)表于 06-09 11:21

    PCB表面處理工藝特點及用途

    是置換反應(yīng),它幾乎是亞微米的純涂覆。有時浸過程中還包含一些有機物,主要是防止腐蝕和消除
    發(fā)表于 09-17 17:17

    鐵絲能否進行微米精度的在線測量?

    不同的生產(chǎn)需求,我們有三種測徑儀可供選擇,分別是單路測徑儀、雙路測徑儀、三路測徑儀。它們的基本性能參數(shù)是一樣的,同樣能達到微米的測量?! y量數(shù)據(jù):  單路測徑儀測量鐵絲一個方向上的外徑尺寸。  雙路
    發(fā)表于 11-21 09:39

    消除PCB沉層的技術(shù)和方法

    、水洗、微蝕及水洗。除油溶液的表面張力非常低,能夠潤濕所有的銅表面,這樣既消除了露銅問題,又促進了層在高縱橫比孔和微通孔內(nèi)的沉積。獨特的微蝕配方可產(chǎn)生微粗,半光亮的
    發(fā)表于 11-22 15:46

    HFSS二維薄片邊界設(shè)置應(yīng)用技巧

    在許多電磁仿真應(yīng)用中,導體厚度不是影響器件電性能的關(guān)鍵因素,并且去掉導體厚度還可以提高解決效率。今天小編就和大家聊聊HFSS二維薄片或面上的的邊界設(shè)置應(yīng)用技巧。首先,我們來看兩個例子:一、貼片天線鋪銅厚度的影響二維薄片和三維實物的仿真結(jié)果對比如下圖:
    發(fā)表于 06-28 06:38

    MIT研發(fā)出微米的電池材料

    MIT研發(fā)出微米的電池材料通過將微接觸印刷技術(shù)和基于病毒的自行裝配技術(shù)結(jié)合起來,麻省理工學院的研究人員聲稱研發(fā)出了一種微米的電池。 采用微接觸印刷技
    發(fā)表于 09-02 08:48 ?857次閱讀

    微米顆粒為有效提高電池的體積能量密度提供了可能性

    微米的鋰離子電池正極材料由于其顆粒的比表面積小可以有效地緩解界面問題。并且微米顆粒具有的剛性強度更高和堆積更松散,可以有效緩解晶粒相互擠
    的頭像 發(fā)表于 11-21 09:57 ?1751次閱讀

    3D視覺引導3C薄片自動上料

    3D視覺引導3C薄片自動上料 在當今高度自動的制造環(huán)境中,精確、高效地處理薄片類零件至關(guān)重要。特別是在3C行業(yè),如手機、電腦等產(chǎn)品的制造過程中,
    的頭像 發(fā)表于 01-30 11:13 ?1084次閱讀
    3D視覺引導3C<b class='flag-5'>薄片</b>自動<b class='flag-5'>化</b>上料

    3C薄片自動上料,3D視覺技術(shù)如何賦能?

    隨著制造業(yè)的快速發(fā)展,3C行業(yè)對薄片類零件的上料需求日益增長。傳統(tǒng)的上料方式往往依賴于人工操作,效率低下且存在誤差。為了解決這一問題,3D視覺技術(shù)應(yīng)運而生,為3C薄片自動上料提供了強大的技術(shù)支持。本文將探討3D視覺技術(shù)如何賦能
    的頭像 發(fā)表于 04-17 14:29 ?1053次閱讀
    3C<b class='flag-5'>薄片</b>自動<b class='flag-5'>化</b>上料,3D視覺技術(shù)如何賦能?

    工業(yè)TOPCon電池的低量絲網(wǎng)印刷金屬技術(shù),實現(xiàn)降80%

    本文提出了一種含量低的絲網(wǎng)印刷金屬設(shè)計,通過在TOPCon太陽能電池中使用點陣和含量低的浮動指狀結(jié)構(gòu),顯著減少了的使用量,同時保持
    的頭像 發(fā)表于 07-02 09:04 ?650次閱讀
    工業(yè)<b class='flag-5'>級</b>TOPCon電池的低<b class='flag-5'>銀</b>量絲網(wǎng)印刷金屬<b class='flag-5'>化</b>技術(shù),實現(xiàn)降<b class='flag-5'>銀</b>80%

    旋轉(zhuǎn)花鍵如何實現(xiàn)微米定位誤差控制?

    高精度旋轉(zhuǎn)花鍵的定位誤差通常需控制在微米,以滿足數(shù)控機床、機器人關(guān)節(jié)、航空航天等領(lǐng)域的嚴苛需求。
    的頭像 發(fā)表于 10-24 17:53 ?759次閱讀
    旋轉(zhuǎn)花鍵如何實現(xiàn)<b class='flag-5'>微米</b><b class='flag-5'>級</b>定位誤差控制?