Ֆոնդային# | Չափը | Զանգվածային խտություն (գ/մլ) | Հպման խտություն (գ/մլ) | SSA(BET) մ2/գ | Մաքրություն % | Մորֆոլգոյ |
HW-SB115 | 1-3 մ | 1,5-2,0 | 3,0-5,0 | 1,0-1,5 | 99.99 | Գնդաձեւ |
HW-SB116 | 3-5 մ | 1,5-2,5 | 3,0-5,0 | 1.0-1.2 | 99.99 | Գնդաձեւ |
Նշում. Այլ բնութագրերը կարող են հարմարեցվել ըստ պահանջների, խնդրում ենք մեզ հայտնել ձեր ուզած մանրամասն պարամետրերը: |
Հաղորդող կոմպոզիտներ
Արծաթի նանոմասնիկները փոխանցում են էլեկտրականությունը և դրանք հեշտությամբ ցրվում են ցանկացած այլ նյութերի մեջ:Արծաթի նանոմասնիկներ ավելացնելը այնպիսի նյութերին, ինչպիսիք են մածուկները, էպոքսիդները, թանաքները, պլաստմասսա և տարբեր այլ կոմպոզիտներ, մեծացնում են դրանց էլեկտրական և ջերմային հաղորդունակությունը:
1. Բարձրորակ արծաթե մածուկ (սոսինձ).
Մածուկ (սոսինձ) չիպային բաղադրիչների ներքին և արտաքին էլեկտրոդների համար;
Մածուկ (սոսինձ) հաստ ֆիլմի ինտեգրալ սխեմայի համար;
Մածուկ (սոսինձ) արևային բջիջների էլեկտրոդի համար;
Հաղորդող արծաթե մածուկ LED չիպի համար:
2. Հաղորդող ծածկույթ
Զտիչ բարձրորակ ծածկույթով;
Ճենապակյա խողովակի կոնդենսատոր՝ արծաթագույն ծածկով
Ցածր ջերմաստիճանի սինտրինգի հաղորդիչ մածուկ;
Դիէլեկտրիկ մածուկ
Բարձրորակ մետաղի հաղորդիչ գնդաձև արծաթափոշի արևային մարտկոցների արծաթե էլեկտրոդի ցեխի համար
Սիլիկոնային արևային մարտկոցի դրական էլեկտրոդի արծաթե էլեկտրոնային մածուկը հիմնականում բաղկացած է երեք մասից.
1. Ուլտրամանր մետաղական արծաթափոշի էլեկտրահաղորդման համար:70-80 wt%:Այն ունի բարձր ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման արդյունավետություն:
2. Անօրգանական փուլ, որը ամրանում և օգնում է հալվել ջերմային մշակումից հետո:5-10 wt%
3. Օրգանական փուլ, որը գործում է որպես կապ ցածր ջերմաստիճանում:15-20 wt%
Գերնուրբ արծաթափոշին արծաթե էլեկտրոնային ցեխի հիմնական բաղադրիչն է, որն ի վերջո կազմում է հաղորդիչ շերտի էլեկտրոդը:Հետևաբար, մասնիկների չափը, ձևը, մակերևույթի ձևափոխումը, արծաթափոշու հատուկ մակերեսը և ծորակի խտությունը մեծ ազդեցություն ունեն ցեխի հատկությունների վրա:
Արծաթի էլեկտրոնային ցեխի մեջ օգտագործվող արծաթափոշու չափը սովորաբար վերահսկվում է 0,2-3 um-ի սահմաններում, և դրա ձևը գնդաձև է կամ գրեթե գնդաձև:
Եթե մասնիկի չափը չափազանց մեծ է, ապա արծաթե էլեկտրոնային մածուկի մածուցիկությունը և կայունությունը զգալիորեն կնվազեն, և մասնիկների միջև մեծ բացվածքի պատճառով սինթրած էլեկտրոդը բավականաչափ մոտ չէ, շփման դիմադրությունը զգալիորեն մեծանում է և մեխանիկական հատկությունները: էլեկտրոդները իդեալական չեն:
Եթե մասնիկների չափը չափազանց փոքր է, ապա արծաթե մածուկի պատրաստման գործընթացում դժվար է հավասարապես խառնել այլ բաղադրիչների հետ: