电子浆料用超微细玻璃粉的等离子体改性

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n型topcon晶体硅太阳能电池正银主栅浆料用玻璃粉及其制备方法

n型topcon晶体硅太阳能电池正银主栅浆料用玻璃粉及其制备方法

n型topcon晶体硅太阳能电池正银主栅浆料用玻璃粉及其制备方法n型TOPCON晶体硅太阳能电池是近年来发展迅速的一种高效太阳能电池,其电池结构包括n型硅衬底、p型衬底、n型衬底上的p型TOPCON层、n型TOPCON层和金属电极等。

其中,正银主栅浆料是电池制备过程中不可或缺的一部分,其主要作用是在n型TOPCON层上形成一层导电银网格,以提高电池的光电转换效率和电流输出能力。

n型TOPCON晶体硅太阳能电池正银主栅浆料具有以下特点:1. 导电性好:正银主栅浆料中的银粉颗粒具有良好的导电性能,能够形成高效的导电银网格,提高电池的输出功率。

2. 粘附性强:正银主栅浆料中的粘合剂能够与硅表面充分结合,形成牢固的粘结,确保导电银网格的稳定性和耐久性。

3. 热稳定性好:正银主栅浆料在电池制备过程中需要经过高温烘烤,因此其材料必须具有良好的热稳定性,以避免在烘烤过程中出现材料烧损或变形等问题。

二、玻璃粉在n型TOPCON晶体硅太阳能电池正银主栅浆料中的应用玻璃粉是一种常见的非金属粉体材料,其主要成分为二氧化硅(SiO2),具有以下特点:1. 导电性差:相对于金属粉末而言,玻璃粉的导电性较差,不适合直接用于导电银网格的制备。

2. 粘附性强:玻璃粉具有较好的粘附性能,能够与其他材料充分结合。

3. 耐高温性好:玻璃粉在高温条件下仍能保持良好的物理和化学性质,不易烧损或变形。

基于以上特点,玻璃粉在n型TOPCON晶体硅太阳能电池正银主栅浆料中的应用主要是作为一种填充材料,用于调节浆料的流变性和黏度,增加浆料的粘附性和热稳定性,提高导电银网格的制备质量和性能。

三、玻璃粉的制备方法1. 原材料准备:选择高纯度的二氧化硅作为主要原料,经过研磨、筛分等工艺处理,得到粒径在1-10μm之间的细粉末。

2. 熔融制备:将细粉末放入高温熔融炉中,在一定的温度和时间条件下进行熔融处理,使其形成均匀的玻璃熔体,然后将熔体冷却成固态玻璃,最终得到玻璃粉。

利用等离子体预处理增强涤纶织物电子束辐照亲水改性的效果

利用等离子体预处理增强涤纶织物电子束辐照亲水改性的效果

利用等离子体预处理增强涤纶织物电子束辐照亲水改性的效果李宏英;傅佳佳;王鸿博;陈太球;蒋春燕【期刊名称】《材料导报》【年(卷),期】2018(032)004【摘要】利用电子束辐照接枝亲水性单体可提高涤纶织物的亲水性,但涤纶大分子本身结构规整且结晶度较高,造成改性时接枝率偏低,引入预处理可以提高改性效果.先通过正交试验得到等离子体预处理的最佳方案,再分别对涤纶织物原样、无预处理接枝改性和经等离子体预处理后接枝改性的涤纶织物进行接枝率、回潮率、接触角、红外光谱(FT-IR)及扫描电子显微镜(SEM)的测试,结果表明,相比无预处理直接进行接枝改性的涤纶织物,增加等离子体预处理可以使接枝率提高1.64倍,回潮率增加75%,接触角也由87.95°急剧减小以至于无法测出具体数值,亲水性有了更为明显的改善.此外,断裂强力和白度测试结果也表明,辐照接枝前引入等离子体预处理对涤纶织物的物理性能影响较小,均在可接受范围内.【总页数】6页(P626-630,649)【作者】李宏英;傅佳佳;王鸿博;陈太球;蒋春燕【作者单位】江南大学江苏省功能纺织品工程技术研究中心,无锡214122;江南大学生态纺织教育部重点实验室,无锡214122;江南大学江苏省功能纺织品工程技术研究中心,无锡214122;江南大学生态纺织教育部重点实验室,无锡214122;江南大学江苏省功能纺织品工程技术研究中心,无锡214122;江南大学生态纺织教育部重点实验室,无锡214122;圣华盾防护科技股份有限公司,无锡214122;圣华盾防护科技股份有限公司,无锡214122【正文语种】中文【中图分类】TS195.5【相关文献】1.涤纶织物常压空气等离子体预处理技术的研究 [J], 崔桂新;刘士彧;李翠萍;贾懿磊2.等离子体预处理对增强羊毛防毡缩整理效果的研究 [J], 蒲亚宁;王雪燕;王俊辉3.利用氧等离子体预处理增强聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚吡略导电复合薄膜的界面粘附性 [J], 王闻宇;李诺;金欣;刘亚敏;肖长发;林童4.静电纺丝法对涤纶织物的单面亲水改性 [J], 刘沙柯;张腾;罗重阳;黄乐平;赵瑾朝5.CO2激光对涤纶织物的亲水改性研究 [J], 何杨;张瑞萍因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

低温等离子体表面改性电极材料对液体电介质电荷注入的影响

低温等离子体表面改性电极材料对液体电介质电荷注入的影响
Keywords:Surface modification, electrode material, space charge, Kerr electro-optical effect
关键词:表面改性 电极材料 空间电荷 Kerr 电光效应 中图分类号:TM214
Effect of Surface-Modified Electrode by Low Temperature Plasma on Charge Injection of Liquid Dielectric
Wu Shilin1 Yang Qing1 Shao Tao2 (1. State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology
吴世林 1 杨 庆 1 邵 涛 2
(1. 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 2. 中国科学院电工研究所 北京 100190)来自重庆400030
摘要 在强电场作用下电极材料向液体电介质注入一定量的空间电荷,会造成电场畸变,影 响液体电介质绝缘性能。为了探究低温等离子体改性电极对液体电介质绝缘性能的影响,采用真 空溅射镀膜法分别对铝、铜和不锈钢三种电极材料溅射 TiO2 对其表面进行改性,测试改性前后液 体电介质的击穿电压,并利用 Kerr 电光效应测量了改性前后三种电极材料向液体电介质注入空间 电荷的分布情况。结果表明,在铝、铜和不锈钢三种电极材料表面改性后,液体电介质的击穿电 压有明显的提高,提升幅度依次分别为 6.7%、4.1%和 9.0%。溅射的 TiO2 膜增加了铝和铜电极表 面屏蔽层,削弱了阴极的电场畸变,导致注入液体空间电荷量的降低;其次溅射过程中产生的粒 子撞击电极改变了电极表面的微观结构,不锈钢电极下液体电介质形成了双极电荷注入。

等离子体方法实现金属管件内表面改性研究进展

等离子体方法实现金属管件内表面改性研究进展

艇上 配置 的舰炮 炮管 以及 鱼雷发 射管等.这些在恶 劣
环境下工 作的管状工件 内壁亟待强化处理 ,比如 ,石 油工业 中,输油管道 的腐蚀失效 已经越 来越成 为制约 其 发展 的主要 问题之一. 目前工 业上对 管件 内表面改
性 的常用方法 主要还是工业 电镀.但 是 ,电镀方 法形
成 的膜与管材基底 结合不牢 ,处理过 程 中的废 液还会 对环境造成污染口 ,是较为棘手 的问题 .因此 ,工业 ]
从各个 方 向垂直地轰 击样 品,从 而实现样 品材料表 面
改性 ( 图 1.P I方法 的特点有 :全方位离子注入 , 见 ) SI 可加 工复杂形状 的工 件 ;可在 室温下进行 ,不会 引起
1 .北 京科 技 大 学 材 料 科 学 与 工程 学 院 ,北 京 1 0 8 ;2 0 0 3 .中 国科 学 院 物 理 研 究 所 ,北 京凝 聚态 物 理 国家 实 验 室 , 京 10 8 北 000
摘 要
综述 了近年来 国 内外利 用 等离子 体方 法实 现金属 管件 内表 面 强化 的研 究进 展.同的手段来代替 电镀方
法 ,等离子体 渗氮 、碳方法就是 其 中一种L . 2 ] 等离 子体 方法在 材 料处 理 方 面与 化 学 方 法 和其 他方 法相 比具有 两 个 主要 特 点 :一是 等 离 子 体具 有 更 高的温 度和 能量 密 度 ;二是 等 离子 体 中包 含 活性 成 分 ,从 而 可 以引发 在 常 规化 学 中不 能或 难 以实现 的物理变 化 和化 学 反应 _ .利 用 等 离 子体 方 法 实现 3 ] 材 料外 表面 改性 的技 术 已经 非 常成 熟 ,在 工 业 中应 用 也非 常广 泛[ .但 是 ,利 用 等 离 子 体 方 法 来 实 现 4 ] 管 件 内表面 改性 的研究 却较少 . 等 离子体源离子注入 ( SI又称 为等离 子体浸 没 PI )

等离子体改性聚偏氟乙烯超滤膜的研究

等离子体改性聚偏氟乙烯超滤膜的研究
k / 1 , 此 , VDF耐 热 、 腐 蚀 、 辐 射 , 度 J mo ) 因 P 耐 耐 强
能 、 保 、 子 级 过 滤 以及 过 程 简 单 、 于 自动 化 控 环 分 易
制等特点 , 此 , 泛 用 于水 处 理 、 子 、 品、 因 广 电 食 环
高, 韧性好 , 制备 膜 的优 良材料 ; 是 同时 , V P DF膜
收 稿 日期 : 0 2 0 — 1 2 1 - 92
的驱 动力 ; 二是 容易 产 生吸 附污 染 , 使膜 通 量 和截 流率 两项主要 分离 指标 下 降 , 的使 用寿 命缩 短 , 膜
兼有分离 、 缩 、 化和 精制 等 功能 , 有 高 效 、 浓 纯 又 节
域 , 为 分 离 科 学 中 最 重 要 的手 段 之 一 。作 为 膜 材 成 料 聚 偏 氟 乙烯 ( VD ) 一 种 结 晶 型 聚 合 物 , 合 P F是 聚 度 达 几 十 万 。 由 于 C F 键 长 短 , 能 高 ( 8 — 键 46
2 .河 北 建 研 科 技 有 限公 司 , 家庄 0 0 2 ) 石 5 0 1
摘 要 为 了改善聚偏 氟 乙烯 ( VD ) 滤膜 的亲水 性 , 用等 离子体 技 术对 P F粉料 进 行 功 能化 改 P F超 采 VD
性, 使其 表 面带有 功能化 基 团 , 以达 到提 高其 水通 量 , 而改 善 抗 污 染能 力 的 目的 。 实验 结 果表 明 : 进 采 用等 离子体 改性 P F粉料 , 以在 P F粉 料表 面接上 亲水 性基 团羟基 和羰 基 , 而 改善 P F的 VD 可 VD 从 VDr pls a;h dr ii y wo ds: a m y op l c;p 1 vny i ne fu i ; u t a ita i n m e b a e oy i l de l orde lr flr to m r n

“液相等离子体电解-微弧氧化表面改性技术”专题序言

“液相等离子体电解-微弧氧化表面改性技术”专题序言

“液相等离子体电解-微弧氧化表面改性技术”专题序言液相等离子体电解技术利于液相放电产生高温等离子体,对轻金属和钢铁等金属材料进行表面改性,形成氧化物陶瓷膜或渗层,这些硬化层具有高硬度、耐腐蚀、耐磨损、抗热震、催化和生物相容性良好等优异性能,是目前材料科学研究的前沿领域。

该技术包括微弧氧化或等离子体电解氧化、等离子体电解渗、等离子体电解抛光、阴极微弧电沉积等方法,其中对微弧氧化的研究最为广泛和深入。

从20世纪90年代初微弧氧化技术引入到中国以来,引起国内同行的广泛关注,特别是2000年以后微弧氧化技术的研究和开发得到蓬勃发展,相关高校、研究院所和工业企业在该技术的研究及应用方面开展了大量的工作,取得了丰硕的成果,在航空、航天、机械、船舶、兵器、汽车等领域得到应用。

此外,等离子体电解渗、等离子体电解沉积等方面的研究也在不断推进中。

2018年上半年开始,《表面技术》编辑部策划了一期“液相等离子体电解-微弧氧化表面改性技术”专题。

通过编辑部官网、特邀撰稿等征集方式,得到本领域同行的积极响应,严格按照编辑部论文评审程序和标准,经过作者、编辑部工作人员和审稿专家共同努力,最终接受了16篇稿件,包含5篇综述和11篇研究论文。

涵盖了铝合金、镁合金、钛合金、钛铝合金、锆合金和钢铁材料,主要为微弧氧化方面研究工作,也有等离子体电解渗的相关论文,专题论文涉及磨损、腐蚀、热控等多方面性能。

目前,国内研究人员在等离子体电解领域发表的研究论文占全球一半以上,本专题集中展示了本领域国内学者的最新研究成果和进展,可为同行提供借鉴和参考,以期推动等离子体电解技术的进一步发展。

再次感谢《表面技术》编辑部给予本领域研究成果集中展示的机会,期望本领域学者将来能把最新研究成果继续投向《表面技术》等国内期刊,促进等离子体电解技术在国内发展和应用。

专题主编:。

等离子体表面有机聚合在纳米材料改性中的应用


关键词 :等离子体聚合 ;表面改性 ;纳米材料 ;应用
中 图分 类 号 :T 1 文献 标 识 码 :A 文章 编 号 :10 -3 8 (0 0 l 06 - 3 G4 06- 0 2 1 )0 -04 0 0
Ap lc to fPl s l m e ia in n S f c o i c to fNa o a e i l p i a i n o a ma Po y rz to o ur a e M d f a i n o n m t r as i
a e o t n d i h sp p r r u l e n t i a e . i
KEY ORDS:pam oy e zt n uf em df ai ;n n m t i s p l a o s W ls ap l r a o ;sr c o i ct n a o ae a ;a pi t n mi i a i o rl ci
21 00年 2月
云 南 冶金
YUNNAN MET ALL URGY
F b. 2 0 e Ol
第3 9卷第 1期 ( 总第 2 0期 ) 2
V 13 .N . (u 2 0 o.9 o1 S m 2 )
等 离 子体表 面有机 聚合在 纳米 材 料 改性 中 的应 用
王 宏 ,黄传 军 ,李来风
(.遵 义师范 学院物理 系 ,贵 州 1

遵义
53 0 ;2 中国科 学 院理 化技术研 究所 ,北京 6 02 .
108 ) 000
要:等离子体聚合材料表面改性是一种赋予基材表面 以新的功能的处理技术 ,文章概述 了等离子体聚合
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
表 面 改性 在 生 物 医药 、微 电 子信 息 、陶瓷 及 物理 学 中的应 用 。

低温等离子体射流聚合物表面改性实验报告

低温等离子体射流聚合物表面改性实验姓名:张会钦学科、专业:物理1004学号:201021017指导教师:任春生完成日期:2012-3-28大连理工大学一.摘要采用大气压下氩气低温等离子体射流对聚合物(聚乙烯薄膜)进行表面处理,以改善聚合物的表面能,提高其表面亲水能力与表面粘接强度。

二.引言低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体分子被击穿,产生包括大电子,各种离子,原子和自由基在内的混合体。

大气压等离子体的运行与操作都相对比较简单,运行成本也大大降低,而且可以很方便地实现在线运行,所以其利用范围与领域被极大拓宽,在材料表面处理、臭氧产生、废气处理、污水处理、薄膜制备等方面获得了广泛的应用.大气压放电等离子体目前主要有电弧放电、电晕放电、火花放电、流光放电等基本形式.产生方法主要有介质阻挡放电、尖端电晕放电、空心阴极放电以及大气压低温等离子体射流等.低温等离子体射流是目前被广泛研究的一种大气压等离子体放电形式.由于其具有移动性比较好的特点,所以目前在材料表面处理、薄膜制备、消毒灭菌以及水处理方面都得到广泛应用。

三.实验仪器中频放电功率源,大气压低温等离子体射流发生装置,气瓶,气体流量计,水接触角测试仪。

四、实验原理1.介质阻挡放电介质阻挡放电又称无声放电,在外电场E1的作用下,气体中的电子被加速,当E1达到某一值E年是就会产生电子雪崩。

气体被击穿,放电空间产生大量电子和离子。

电子在电极表面的绝缘层沉积下来并建立一个内电场E2,该内电场的方向与外电场的方向相反。

若忽略空间电荷场,则放电空间的总电场由(E1+E2)决定。

随着放电的发展,电极上积累的电荷足够多时,总电场地道不能再是电子加速到足够能量而产生碰撞电离。

则放电熄灭。

所以阻挡放电是一个不断产生熄灭的交替过程,产生的等离子体是典型的非平衡态低温等离子体。

介质阻挡放电(Dielectric Barrier Discharge,DBD)是有绝缘介质插入放电空间的一种非平衡态气体放电又称介质阻挡电晕放电或无声放电。

简易等离子体源改装制作

摘要以生物实验室常见的离子溅射仪改装制作了简易等离子体源并以细菌培养皿为例进行了材料表面改性实验并获得支持细胞黏附铺展的能力关键词等离子体细菌培养皿表面改性细胞黏附
生物医学工程学杂志
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w)<x-7y4 zac]_c tcogbf^hahd^ocak^]l {nfjcob_hk^j^ocg^he |baacklb]^he
}引 言
等 离 子 体 是 生 物 材 料 表 面 改 性 的 重 要 手 段"例 如"胡建芳等 对 ~#! 天然胶原进行等离子体处理"在材 料 表 面 引 入 了 大 量 的 羟 基"李 德 军 等 在 ~#! 嵌 段 聚 胺 酯表面利用等离子体诱导聚合六甲基二硅氧烷单
96: 等离子体源改装制作
图 : 离子溅射仪改装的等离子体源 ?@A: BCDEFDAGHGIDJKIIGL@JJGMLIKF @KHENOJJGI
96P 等离子体场均匀性 图 Q所示为聚二甲基硅氧烷试片经等离子体处
理 后 $其 表 面 不 同 位 置 的 水 接 触 角 (R检 验 分 析 无 显 著 差 异 ,ST "6"&8$表 明 拦 截 玻 片 下 方 等 离 子 体 场 具有均匀的强度(
体"显 著 提 高 了 嵌 段 聚 胺 酯 表 面 的 血 液 相 容 性" $^aabf_cn]等 在 ~%! 镍钛合金表面以等离子体聚合 一 层 聚 四氟乙烯薄 膜"显 著 增 强 了 镍 钛 合 金 的 耐 腐 蚀 性 ’这 些 研 究 表 明 "等 离 子 体 可 有 效 地 用 于 天 然 生 物 材 料&合成高分 子 材 料 以 及 金 属 等 各 种 生 物 材 料 的 表 面改性"因而 在 生 物 材 料 表 面 工 程 中 有 广 泛 的 应 用 前 景 ’ 然 而 "对 生 物 学 实 验 室 而 言 "等 离 子 体 设 备 通 常 难 以 方 便 地 得 到 ’基 于 此 "我 们 以 生 物 学 实 验 室 常 用 的 离 子 溅 射 仪 为 基 础 "经 稍 许 改 装 "制 作 了 简 易 等 离 子 体 源 "并 以 细 菌 培 养 皿 为 例 "证 明 该 装 置 可 有 效地用于生物材料表面性质修饰’
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电子浆料用超微细玻璃粉的等离子体改性
罗世永;杨丽珍;葛袁静;陈强
【期刊名称】《电子元件与材料》
【年(卷),期】2006(25)7
【摘要】以六甲基二硅氧烷为单体,利用高频等离子体在超微细低熔磷酸盐玻璃粉体表面聚合硅氧聚合物包覆薄膜.用水和粉体压片之间的接触角变化表征了等离子
体工艺参数对粉体表面能的影响.结果表明改性后粉体配制电子浆料的细度、黏度、流变特性提高显著.改性后可以改变或控制超微细粉体的表面能大小,从而可调节电
子浆料的流变性和印刷适性.
【总页数】3页(P56-58)
【作者】罗世永;杨丽珍;葛袁静;陈强
【作者单位】北京印刷学院等离子体物理及材料研究室,北京,102600;北京印刷学
院等离子体物理及材料研究室,北京,102600;北京印刷学院等离子体物理及材料研
究室,北京,102600;北京印刷学院等离子体物理及材料研究室,北京,102600
【正文语种】中文
【中图分类】TG148
【相关文献】
1.无铅玻璃粉对石墨烯-铜电子浆料性能的影响 [J], 时晶晶;屈银虎;周宗团;成小乐;祁志旭
2.化学法制备超细玻璃粉及其在LTCC用厚膜电阻浆料中的应用 [J], 罗慧;李世鸿;
刘继松;陈立桥;魏丽红;王珂;梁云;吕刚
3.玻璃粉球磨工艺对电子浆料性能的影响 [J], 孙社稷;王大林;崔国强;王要东;张亚鹏
4.电子浆料用Bi2O3-B2O3系无铅玻璃粉性能研究 [J], 乔文杰;陈培;贺雅飞;陈小英
5.晶硅电池浆料用无铅电子玻璃粉 [J], 张志旭;李宏杰;卫海民;蒋文军;席建全;曲海霞;肖永强
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