异方形导电硅胶片及其制备方法.pdf
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异方形导电硅胶片及其制备方法.pdf
本发明公开了一种异方形导电硅胶片及其制备方法,该异方形导电硅胶片由硅胶、导电粒子、硅烷偶联剂和A/B铂金硫化剂混炼而成,所述硅胶为硅酸凝胶,硅胶为绝缘性材料,所述导电粒子为球状,导电粒子的直径为20um~200um,硅烷偶联剂用作密封剂,硅烷偶联剂能够与硅胶分子结构相融,能够更好的结合,在成型后,导电粒子不脱落,所述A/B铂金硫化剂用于硅胶的固化成型,在催化剂存在的情况下,含氢硅油与乙烯键发生硅烷加成反应,从而达到交联硫化的目的。通过上述方式,本发明能够替代探针式检测治具对触摸屏进行检测,检测盲区少,减少
一种异方性导电薄片及其制备方法.pdf
本发明涉及异方性导电薄膜技术领域,公开了一种异方性导电薄片及其制备方法,异方性导电薄片按重量份计包括以下原料:硅胶:90‑110,球型导电粒子:40‑55,绝缘球型粒子:40‑55,白炭黑:2‑7,铂金硫化剂:3‑10,硅烷偶联剂:240‑330。本发明在硅胶内部排布设置球型导电粒子和绝缘球型粒子,通过在使用时向下按压硅胶发生形变,然后导致在Z轴方向上的球型导电粒子发生压缩及错位移动从而彼此接触进而形成导电通路,最终达到在垂直方向上的导电效果,而在水平方向上由于有绝缘球型粒子的隔绝所以处于断开状态,并且由
导电玻璃粉及其制备方法、晶体硅太阳能电池铝导电浆料及制备方法.pdf
本发明提供了一种导电玻璃粉及其制备方法,该玻璃粉包括玻璃氧化物和10~40wt%的金属锂或银的卤族化合物。本发明还提供一种包含该导电玻璃粉的晶体硅太阳能电池铝导电浆料极其制备方法。本发明提供的导电玻璃粉制备得到铝导电浆料,能提高晶体硅太阳电池的光电转换效率,形成的铝膜方块电阻小,填充因子高,电池片弯曲度小,硅铝层光滑、附着力良好,普通单晶硅电池的平均光电转化效率大于18.20%。
一种多孔导电软悬浮硅负极及其制备方法.pdf
本发明公开了一种多孔导电软悬浮硅负极,由橡胶、硅颗粒和导电填料组成,以总质量分数为100%,橡胶为10%‑80%、硅颗粒为10%‑90%、导电填料为1%‑40%。本发明还公开了该种多孔导电软悬浮硅负极的制备方法,步骤包括:步骤1:将橡胶、硅颗粒和导电填料相混合;步骤2:浆料中加入盐粒并搅拌;步骤3:硫化橡胶,得到半成品极片;步骤4:析盐处理;步骤5:干燥。本发明的产品及制备方法,明显提升电池的容量,改善电池的循环性能,并有利于充分发挥硅颗粒的高克容量性能,所选用的原料来源广泛,成本低廉、制备工艺较为简单,
硅基负极导电浆料及制备方法、硅基负极片的制备方法.pdf
本申请属于材料技术领域,尤其涉及一种硅基负极导电浆料及制备方法、硅基负极片的制备方法。以硅基负极导电浆料的总质量为100%计,包括原料组分:碳纳米管0.55~3wt%,分散剂0.1~1wt%,溶剂余量;碳纳米管包括质量比为(50~70):(30~50)的含有羟基的短碳纳米管和含有羧基的长碳纳米管;短碳纳米管的长径比为(50~2500):1;长碳纳米管的长径比为(3000~143000):1。通过低长径比含有羟基的短碳纳米管和高长径比含有羧基的长碳纳米管进行级配,同时实现短程电子导电和长程电子导电,完善三维