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導電銀漿材料(由于導電相多為銀,故通稱導電銀漿)是由銀粉、粘結相、溶劑和助劑構成的高粘度多相懸浮分散化體系,歷經絲網印刷或別的印刷技術,及其流平、烘干,燒結等工藝流程,在瓷器、硅或別的不同板材上形成導電互聯網,制備導電布線或面電極的厚、薄膜電子類材料,廣泛運用于各種厚膜電子元件、敏感元器件、觸摸屏、射頻識別標簽、太陽能電池、薄膜按鍵、柔性電路等行業。
伴隨著電子工業的快速發展,薄膜按鍵、軟性印刷電路板、電磁屏蔽、電位器、無線網絡射頻識別系統軟件、太陽能電池等的需求量日益增加,而作為制備此類電子元器件的關鍵功能材料,導電銀漿的發展和應用也受到大家的普遍關注。除此之外,在現代科技進步行業,如航空、航天、海洋、計算機、測量與控制系統、同心機器設備、醫用設備和儀器、汽車產業、各種感應器及民用型電子設備的制造都會很多應用導電銀漿。
粘度測量及流變學科學研究的實際意義
導電銀漿材料的粘度測量及流變學特點科學研究,在其生產制造,儲存和運送,包裝印刷,成膜及固化全過程中,具備十分關鍵的實際意義和作用。在生產加工過程中,假如漿料的粘度過大,會造成攪拌困難,輸送管道阻力提升,泵的負荷擴大;假如粘度過低,會造成懸浮顆粒的沉降,不利于漿料的均勻性和穩定性。在儲存階段,導電銀漿材料應具備一定的屈服應力,確保不發成沉淀現象,保證漿料的穩定性。在包裝印刷階段,漿料剪切變稀的特點,使其具備良好的包裝印刷適應性,得到幾何形狀及厚度可控的濕膜圖形。在流平成膜階段,漿料粘度應快速擴大以得到設計方案的網版圖形及厚度。膜層的各種欠佳表現如膜層寬化、邊緣“圓齒化”、飛墨、毛刺、局部膨脹等都與漿料的流變學特點有關。
因而,在導電銀漿材料的生產加工和包裝印刷成膜工藝中,務必留意對粘度的控制和流變學特點的科學研究。根據對漿料的流變性特點的測量和科學研究,控制產品品質,鑒別產品優劣,并為銀漿的配方設計方案和印刷工藝的挑選出示科學依據。