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导电性提高

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导电性提高相关的论坛

  • 【求助】导电胶带导电性

    SEM里面用的导电胶带,一般用 的是碳导电胶带,但我测了下,它的导电性很差,万用表测得相隔1cm电阻值竟然1MΩ。 谁用过其他的导电胶带,导电性一定要好的。

  • 【求助】准晶的导电性高吗?

    做非晶合金,才发现原来ustb那里有那么多同行,虽然是搞材料物理的。非晶合金在晶化时可能会出现准晶相,那么准晶相和金属的导电性是不是类似?是不是顺磁与否与样品有关,并不是所有的准晶相都是顺磁,或者相反?谢谢!

  • 导电膜导电性检测|导电膜附着力检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39758.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]导电膜是具有导电功能的薄膜。 导电薄膜的荷电载流子在输运过程中受到表面和界面的散射,当薄膜的厚度可与电子的自由程相比拟时,在表面和界面的影响将变得显著,这个现象称为薄膜的尺寸效应。导电膜检测范围质子导电膜、键盘导电膜、ITO透明导电膜、透明导电膜、银纳米线导电膜、铝合金导电氧化膜、氧化锌铝透明导电膜、柔性衬底铝掺杂氧化锌透明导电膜等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]导电膜检测项目导电性检测、附着力检测、低电阻值检测、中电阻值检测、高电阻值检测等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]导电膜[/td][td]透明导电膜规范[/td][td]WJ 2119-1993[/td][/tr][tr][td]导电膜[/td][td]光学零件镀膜.导电膜[/td][td]JB/T 5588-1991[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]导电膜检测流程1、沟通需求:了解待检测项目,确定检测范围;2、报价:根据检测项目及检测需求进行报价;3、签约:签订合同及保密协议,开始检测;4、完成检测:检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动,具体可咨询检测顾问;5、出具检测报告,进行后期服务;

  • 植物样品导电性不好怎么办?

    大家好!我用的电镜是蔡司场发射的扫描电镜,在高真空模式下做植物样品非常困难,因为植物材料经过脱水以后完全不导电,喷了金以后有一些没有喷到的部位观测的时候也非常亮,照的照片很不好看,请问大家有没有什么好办法能解决这个问题。我们没有环境扫描电镜。如果喷碳的话会不会好一些呢?请高手赐教。谢谢!

  • 【分享】导电银胶哪家做的最好???

    导电银胶哪家做的最好???下面的信息如何?????UNINWELL作为世界高端电子胶粘剂的领导品牌,公司以“您身边的高端电子粘结防护专家”为服务宗旨。公司开发的导电银胶、导电银浆、贴片红胶、底部填充胶、TUFFY胶、LCM密封胶、UV胶、异方性导电胶ACP、太阳能电池导电浆料等系列电子胶粘剂具有最高的产品性价比,公司在全球拥有一百多家世界五百强客户。最近,UNINWELL与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端电子胶粘剂市场。UNINWELL是全球导电银胶产品线最齐全的企业,产品涵盖高导热、耐高温、常温固化、UV固化、高温烧结、修补、屏蔽、填充、灌封、各向异性等特殊用途的导电银胶。应用范围涉及大功率LED、LED数码管、LCD、TR、IC、COB、EL冷光片、显示屏、压电晶体、光电器件、蜂鸣器、电子元器件、集成电路、电子组件、电路板组装、液晶模组、触摸屏、显示器件、照明、通讯、汽车电子、智能卡、射频识别电子标签、太阳能电池等领域。现把公司导电银胶的型号及其用途总结如下:BQ-6060系列,单组分光刻银胶,此产品特别适合电容触摸屏和平板显示器件制作。也可用于其他对线细和线距要求严格的线路制作。也可以用于对温度敏感部位的黏结导通。BQ-6667系列,71度的温度下30分钟固化,属于世界首创,薄膜太阳能电池首选低温导电银胶导电银浆。BQ-6668系列,可以在80度的温度下2.5分钟固化,属于世界首创,极大提供生产效率。BQ-6770系列,此产品系列为中温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PET、PC等薄膜具有特强的粘合力。BQ-6771系列,此产品系列为低温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PET、PC等薄膜具有特强的粘合力及可挠性(抗弯曲)。BQ-6773系列,线路板贯空专用银浆,具有很好的流动性和附着力。BQ-6775系列,可以在50度的温度下30分钟固化,用于不能耐高温的场合。BQ-6776系列,为高温快速固化,可以在200度的温度下30秒快速固化,极大提高工作效率。BQ-6777系列,EL冷光片专用导电银胶,具有很好的粘结效果和导通效果。BQ-6778系列,可以在80度的温度下30分钟固化,极大提供生产效率。BQ-6779系列,为薄膜开关专用系列,具有很好的导通效果和附着力。BQ-6880系列,双组分,A:B=1:1; 薄膜太阳能电池专用导电银胶,也可以用于对热敏感的电子线路的修补粘接和导电导热,如电极引出、跳线粘结、导线粘结、ITO粘结、电路修补、扫描电镜粘结。BQ-6885系列,附着力强;用于压电晶体、石英晶体、谐振器、振荡器等的粘接。BQ-6886系列,高导热型;适用于发光二极管(LED),大功率高亮度LED级其他发光器件粘结。BQ-6887系列,良好的导电性、粘接性柔韧性好,性能稳定不易氧化;电子标签射频识别(RFID)专用。BQ-6888系列,有良好的导电性、粘接性、耐热性;分立器件和集成电路封装专用。BQ-6889低温固化型;良好的导电性,优良的可焊接性,粘结力强,性能稳定,极好的丝印效果;太阳能电池、光伏电池(FV)专用。用于电池的引出电极和太阳能电池硅片上的修补导电线路。BQ-6993系列,耐高温导电银胶,能耐长期耐温200℃,适用用各种耐高温的场合。BQ-6996、6997、6998系列,异方性导电胶ACP,分为常温固化,热压固化,UV固化等类型。BQ-6999系列,UV紫外线光固化导电银胶,广泛应用于热敏器件和不需要加热固化的部件的粘接导通。BQ-999系列,高温导电银胶银浆,太阳能导电银浆,行业领先的技术,具有很好的粘结和导通效果。BQ-611X系列,EMC兼容EMI导电胶,用于30MHz-5GHz电磁波屏蔽等需要电磁屏蔽的地方。也适用于各种塑胶制品的屏蔽(PC、PC+ABS、ABS等)和静电引导和接地等。BQ-62XX系列,中低温快速固化型,主要用于印刷ITO膜、聚脂薄膜等柔性回路、轻触薄膜键盘和PC键盘、笔记本键盘和标准薄膜开关。具有优异的导电性、非常好的挠曲性和优秀的附着。BQ-5XXX系列,高温烧结导电银浆,可以用于氧化铝陶瓷基片、石英玻璃基片,片式元器件、陶瓷电容器、半导体、热敏电阻、压敏电阻、独石电容、钽电解电容器、铝电解电容器、绕线/积层电感、厚膜混合集成电路、电热元件、厚膜加热器、臭氧发生器,五线电阻式触摸屏、七线电阻式触摸屏等耐高温行业。BQ-9111,9222系列,导热导电银相变材料,要用于微电子封装等行业,有很好的浸润性。[em09510]

  • 【讨论】导电银胶和导电胶带

    最近发现从SPI买的导电银胶和导电胶带都不合格,电阻都大的吓人,均超过50M欧姆,整个就一大电阻不知道大家有没有注意这个问题?记得几年前用的碳导电胶带,导电性能很好,电阻不超过10欧姆的,现在质量怎么这么差呢?

  • 哪些情况下润滑油会导电?

    润滑油会导电吗?  纯净的润滑油基本是不导电的。那么问题来了——静电。因为绝缘体的导电性能比较差,摩擦时容易产生静电。油品在运输、流动中会和容器以及部件摩擦产生静电,这些静电如果不及时释放,有可能会产生静电火花而引起燃烧爆炸。  对于静电的产生来说,材料的绝缘性越好,越容易产生静电。绝缘体的电导率远远小于导体。  正常情况下,润滑油的电导率是很低的,因此可以用做绝缘油或者变压器油,虽然变压器油的作用不是润滑。尽管如此,有些情况下润滑油也可能会导电,主要和润滑油的成分、润滑油里含有的杂质有关。  哪些因素影响润滑油的电导率  1)基础油与润滑油的电导率:  润滑油使用了基础油加上添加剂调配而成,基础油的精炼程度越低,极性越强,油的导电性相对强一些。根据基础油的精制方法和精制程度,美国石油学会API把基础油分为了五类:API I类油,API II类油,API III类油,API IV类油和API V类油  2)添加剂对润滑油电导率的影响:  除了基础油的种类,添加剂也会影响润滑油的电导率。有机金属添加剂会提高润滑油的电导率。常见的有机金属添加剂例如ZnDTP抗磨剂,在发动机油和液压油里都广泛使用,是一种多功能添加剂,可以抗磨、抗氧化、防金属腐蚀。  3)温度对润滑油电导率的影响:  除了基础油和添加剂,温度也会影响润滑油的电导率。对于同一种润滑油,温度升高,润滑油的电导率随之升高。不过,润滑油电导率和温度之间的关系不是单纯的正比关系,不同的润滑油,在温度升高时,电导率的增加趋势不同。  4)杂质对润滑油电导率的影响:  纯净的油电导率是很低的,因此常温下是绝缘的。润滑油在生产中需要往基础油里加入一些添加剂,使成品润滑油的电导率有所改变。而添加剂的类型,含有金属离子的数量导致成品润滑油的电导率有所区别。  润滑油在使用中应保持干净,如果油里含水或者含有一些金属粉末,就会明显改变润滑油的电导率。  如何预防润滑油的静电问题:  如果润滑系统容易产生静电问题,接地是消除静电的一个常用方法,但是有些情况下接地不一定就能解决问题。如果接地不能解决静电问题,下面我们介绍另外四种消除静电的方法:  1. 使用防静电滤芯,这些滤芯使用的材料能把静电及时导走,防止静电放电。  2. 在油品适用的前提下,改用电导率高一些的润滑油。但是要充分评估并避免油品换用的风险。  3. 对润滑系统里的部件材料和结合方式进行改造,改用不易产生静电的材料,或者避免静电累积的材料。  4. 在允许的前提下调整流量、油箱大小,降低油在循环流动中的摩擦。

  • 哪些情况下润滑油会导电?

    润滑油会导电吗?  纯净的润滑油基本是不导电的。那么问题来了——静电。因为绝缘体的导电性能比较差,摩擦时容易产生静电。油品在运输、流动中会和容器以及部件摩擦产生静电,这些静电如果不及时释放,有可能会产生静电火花而引起燃烧爆炸。  对于静电的产生来说,材料的绝缘性越好,越容易产生静电。绝缘体的电导率远远小于导体。  正常情况下,润滑油的电导率是很低的,因此可以用做绝缘油或者变压器油,虽然变压器油的作用不是润滑。尽管如此,有些情况下润滑油也可能会导电,主要和润滑油的成分、润滑油里含有的杂质有关。  哪些因素影响润滑油的电导率  1)基础油与润滑油的电导率:  润滑油使用了基础油加上添加剂调配而成,基础油的精炼程度越低,极性越强,油的导电性相对强一些。根据基础油的精制方法和精制程度,美国石油学会API把基础油分为了五类:API I类油,API II类油,API III类油,API IV类油和API V类油  2)添加剂对润滑油电导率的影响:  除了基础油的种类,添加剂也会影响润滑油的电导率。有机金属添加剂会提高润滑油的电导率。常见的有机金属添加剂例如ZnDTP抗磨剂,在发动机油和液压油里都广泛使用,是一种多功能添加剂,可以抗磨、抗氧化、防金属腐蚀。  3)温度对润滑油电导率的影响:  除了基础油和添加剂,温度也会影响润滑油的电导率。对于同一种润滑油,温度升高,润滑油的电导率随之升高。不过,润滑油电导率和温度之间的关系不是单纯的正比关系,不同的润滑油,在温度升高时,电导率的增加趋势不同。  4)杂质对润滑油电导率的影响:  纯净的油电导率是很低的,因此常温下是绝缘的。润滑油在生产中需要往基础油里加入一些添加剂,使成品润滑油的电导率有所改变。而添加剂的类型,含有金属离子的数量导致成品润滑油的电导率有所区别。  润滑油在使用中应保持干净,如果油里含水或者含有一些金属粉末,就会明显改变润滑油的电导率。  如何预防润滑油的静电问题:  如果润滑系统容易产生静电问题,接地是消除静电的一个常用方法,但是有些情况下接地不一定就能解决问题。如果接地不能解决静电问题,下面我们介绍另外四种消除静电的方法:  1. 使用防静电滤芯,这些滤芯使用的材料能把静电及时导走,防止静电放电。  2. 在油品适用的前提下,改用电导率高一些的润滑油。但是要充分评估并避免油品换用的风险。  3. 对润滑系统里的部件材料和结合方式进行改造,改用不易产生静电的材料,或者避免静电累积的材料。  4. 在允许的前提下调整流量、油箱大小,降低油在循环流动中的摩擦

  • 导电材料--石墨烯

    石墨烯是一种二维晶体,最大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速度。这使得石墨烯中的电子,或更准确地,应称为“载荷子”(electric charge carrier),的性质和相对论性的中微子非常相似。人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。 发展简史。第一:石墨烯是迄今为止世界上强度最大的材料,据测算如果用石墨烯制成厚度相当于普通食品塑料包装袋厚度的薄膜(厚度约100 纳米),那么它将能承受大约两吨重物品的压力,而不至于断裂;第二:石墨烯是世界上导电性最好的材料,电子在其中的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速度。 石墨烯的应用范围广阔。根据石墨烯超薄,强度超大的特性,石墨烯可被广泛应用于各领域,比如超轻防弹衣,超薄超轻型飞机材料等。根据其优异的导电性,使它在微电子领域也具有巨大的应用潜力。石墨烯有可能会成为硅的替代品,制造超微型晶体管,用来生产未来的超级计算机,碳元素更高的电子迁移率可以使未来的计算机获得更高的速度。另外石墨烯材料还是一种优良的改性剂,在新能源领域如超级电容器、锂离子电池方面,由于其高传导性、高比表面积,可适用于作为电极材料助剂 石墨烯出现在实验室中是在2004年,当时,英国曼彻斯特大学的两位科学家安德烈·杰姆和克斯特亚·诺沃消洛夫发现他们能用一种非常简单的方法得到越来越薄的石墨薄片。他们从石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面粘在一种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二。不断地这样操作,于是薄片越来越薄,最后,他们得到了仅由一层碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。这以后,制备石墨烯的新方法层出不穷,经过5年的发展,人们发现,将石墨烯带入工业化生产的领域已为时不远了。 因此,两人在2010年获得诺贝尔物理学奖。 石墨烯是由碳六元环组成的两维(2D)周期蜂窝状点阵结构, 它可以翘曲成零维(0D)的富勒烯(fullerene),卷成一维(1D)的碳纳米管(carbon nano-tube, CNT)或者堆垛成三维(3D)的石墨(graphite), 因此石墨烯是构成其他石墨材料的基本单元。石墨烯的基本结构单元为有机材料中最稳定的苯六元环, 是目前最理想的二维纳米材料.。理想的石墨烯结构是平面六边形点阵,可以看作是一层被剥离的石墨分子,每个碳原子均为sp2杂化,并贡献剩余一个p轨道上的电子形成大π键,π电子可以自由移动,赋予石墨烯良好的导电性。二维石墨烯结构可以看是形成所有sp2杂化碳质材料的基本组成单元。

  • 【原创大赛】扫描电镜中扫描旋转及对非导电样品的成像应用探讨

    【原创大赛】扫描电镜中扫描旋转及对非导电样品的成像应用探讨

    扫描电镜是材料学研究中的常用仪器,通过入射电子轰击样品,激发和收集二次电子以获得样品表面形貌像。虽然扫描电镜相对透射电镜对样品要求不高且制样简单,但为保证在真空条件下获得清晰的样品表面形貌像,对待测样品的基本要求为不挥发且易导电。不导电的样品因在电子束轰击区域易产生荷电形成电场,影响二次电子成像效果,因此对此类样品往往采用溅射一层非常薄的导电膜C或金属(如Au、Pt)提高导电性,改善成像效果。但对于样品表面起伏较大,以及需拍摄截面外侧的样品往往效果有限,主要会通过改变加速电压(Accelerating voltage),改变束流(Beam current)以及工作距离(Work distance)的方式进行成像调整,有时调整效果也是非常有限。通过日常的积累探索,本文以容易被忽略的扫描旋转(Scan rotation)对非导电样品的扫描电镜成像应用进行探讨。一、什么是扫描旋转? 电子束从极靴中出射后汇聚到样品为一个仅有数纳米的大小的束斑,再通过逐点移动实现对样品整个目标区域的扫描成像。逐点移动的方向由扫描线圈控制,可在平面内360度旋转可调。由于扫描线圈调整电子束偏转使得扫描方向发生改变,但成像时仍然按照水平的方式给与图像展现,直接体现为图像以中心为轴,进行了一定角度的旋转,此即为扫描旋转。扫描旋转感觉似乎是样品在旋转,实际上此时样品位置并未移动,仅仅是成像的视角发生了角度的改变。以图1中系类示意图为例:图1-1中的五角星以及四个方向的4个三角形为一个样品。扫描电镜在成像时往往会按照一定的长宽比进行某个区域的成像,如图1-2所示的方框为成像区域,即在电脑屏幕上可见的图像。图中示意的绿色的点为逐点扫描的起点,箭头为扫描方向,红色点为图像的中心。当扫描角度改变时,以90度为例,如图1-3所示。此时是仍以红色为中心点,扫描的起始点(绿色)和扫描方向发生了改变,但仍然按照固定的长宽比进行扫描区域成像,即虚线框范围,成像仍然按照水平方向展示,即在电脑屏幕上展现的图像为图1-4所示,与图1-2中方框内图像相比似乎旋转的90度。[img=,690,563]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108241611580279_4828_1613111_3.jpg!w690x563.jpg[/img]二、扫描旋转在样品表面形貌成像中应用 扫描旋转方向的改变基本应用是为获得某个好看的目标物的图像,例如使得目标物的图像横平竖直,或者沿一定角度的趋势。在特殊情况下如当样品导电性差形成荷电,成像时容易产生明或暗条纹时,有时通过调整扫描方向,改变荷电分布区域,可以对成像效果有一定的改善。如下列图2系列图为同一位置不同扫描旋转角度的成像图。其中图2-1,图2-2,图2-3均在不同位置不同深浅度的黑色条纹,图2-4相对成像效果较好。由于荷电分布完全由所观测的样品的成像区域特性决定,即使同一样品不同区域荷电分布也不一致,难以总结出特定的一致规律,因此扫描旋转的改变对于成像的效果目前只能通过不同角度进行不断的尝试。[img=,690,522]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108241612532956_154_1613111_3.jpg!w690x522.jpg[/img]三、扫描旋转在截面样品形貌成像中应用 在特殊样品的情况下,尤其对导电性差的截面外侧成像时,通过扫描旋转方向的改变可以显著提升成像效果。当侧面为水平时与扫描点移动方向一致,在侧面边缘易形成荷电场,对图像的扭曲非常明显。如下列图3系列图所示。图3-1中黄色标记线上侧为样品截面外侧,可见有一定的拉伸。进一步通过轻微角度调整,如图3-2和图3-3黄色线标记指示区,两者为同一样品区域,可见截面外侧的一层膜,由于荷电的作用造成图像扭曲非常明显。当将扫描方向调整为90度(图3-4),此时扫描点移动方向与样品截面外侧垂直,局部荷电得到一定改善,因此得到的图像未拉伸。如图3-1和图3-4两图绿色指示区为同一区域,可见图3-1中外侧区域成像时受到了严重压缩,经调整扫描方向得到了图3-4样品截面外侧的真实形貌图。[img=,690,604]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108241614424860_7131_1613111_3.jpg!w690x604.jpg[/img] 又如下列组合图(图4),以样品截面水平为0度,分别逆时针旋转角度(30,60,90)和顺时针旋转角度(-30,-60)。可见在截面垂直(90)时为无变形成像。[img=,690,351]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108241616295560_4109_1613111_3.jpg!w690x351.jpg[/img]四、结论 通过简单的扫描旋转改变电子束移动方向,对非导电性样品来说,有时可以获得意向不到的成像效果。

  • 【讨论】防静电鞋和导电鞋知识介绍

    防静电鞋是能消除人体静电积聚又能防止250V以下电源电击的防护鞋。导电鞋具有良好的导电性能,可在短时间内消除人体静电积聚,只能用于没有电击危险场所的防护鞋,这是与防静电鞋的重要区别。防静电鞋和导电鞋的各种产品应符合GB4385-1995《防静电鞋、导电鞋技术要求》的规定。

  • 导电银浆的分析应用介绍

    导电银浆的分析应用介绍

    [b]一、导电银浆分类[/b] 导电银浆是指印刷在承印物上,使之具有传导电流和排除积累静电荷能力的银浆,一般印刷在塑料、玻璃、陶瓷和纸板等非导电承印物上。导电银浆一般分为2类: (1)烧结型导电银浆 烧结成膜,以玻璃粉和氧化物为粘结剂。 (2)聚合物型导电银浆 常温、加热或辐射固化成膜,以有机聚合物为粘结剂。[b]二、导电银浆组成[/b] 导电银浆由导电填料、树脂、溶剂及助剂组成,如Table 1所示。[align=center]Table 1 导电银浆组成[/align][align=center][img=,690,233]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807101050041463_344_2879355_3.jpg!w690x233.jpg[/img][/align][b]三、导电银浆制备工艺[/b][align=center][b][img=,690,84]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807101050321100_3940_2879355_3.jpg!w690x84.jpg[/img][/b][/align][b][b]四、导电银浆的性能及应用[/b] 导电银浆作为一种电子材料,其主要应用性能包括:导电性、附着力、耐弯折性、稳定性,在导电领域的应用日趋广泛,主要应用于以下领域(如Figure 1所示):[/b][align=center][b][img=,559,154]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807101050594567_6425_2879355_3.jpg!w559x154.jpg[/img][/b][/align][b][/b][align=center]Figure 1 导电银浆的应用领域[/align][b]五、导电银浆的现状[/b] 国产银导电浆料在导电性能、浆料稳定性方面与进口产品存在差距,使得电子浆料仍旧依赖于进口,这在很大程度上降低了国内企业生产太阳能电池的市场效益。如何生产具有良好稳定性的电子浆料成为国内企业生产银导电浆料的首要问题。 导电银浆生产的知名厂商包括:美国杜邦、韩国SAMSUNG、德国HERAEUS、上海住矿、上海大洲和贵研铂业。[b]六、导电银浆的常见问题与微谱服务方案[/b][align=center][b][b][img=,563,297]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807101051221143_8582_2879355_3.jpg!w563x297.jpg[/img][/b][/b][/align][b][b][b]七、微谱服务项目举例[/b]:[b] 项目描述:[/b]样品为太阳能电池用导电银浆,参考样品使用后发黑,而目标样品使用后不发黑,客户希望通过对比分析参考样品与目标样品,找到产品发黑原因并解决该问题。 [b]项目知识背景:[/b]太阳能电池应用中需要高温烧结型的导电银浆,一般由导电相银、粘结相玻璃、有机载体(树脂&有机溶剂) 组成,其原理是:有机载体使导电银浆在低温时具有印刷适应性,并通过树脂粘附在承印物表面,高温烧结时,树脂受热分解,有机溶剂挥发,玻璃相熔化成为粘结相将导电相粘结导通并附着在承印物上形成导电通路。[b] 微谱服务方案:[/b][/b][/b][align=center][b][b][b][img=,543,357]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807101051509969_7841_2879355_3.jpg!w543x357.jpg[/img][/b][/b][/b][/align][b][b][b] 对比系列成分分析结果,未发现导致产品发黑的典型因素存在,仅通过参考样品与目标样品的XRF对比测试,发现参考样品中的玻璃粉中含有元素Ni、Bi、Mo、W等(Figure 2),而目标样品的玻璃粉中未测试到这些元素(Figure 3),考虑到样品使用工艺为高温烧结,微谱工程师推测Ni、Bi、Mo、W等元素的存在,使得参考样品在高温环境中发生氧化,进而导致产品发黑,并建议客户更换参考样品中的玻璃粉(不含有易氧化变黑元素)来解决样品发黑问题。[/b][/b][/b][align=center][b][b][b][img=,501,260]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807101052261373_161_2879355_3.jpg!w501x260.jpg[/img][/b][/b][/b][/align][align=center][b][b][b]Figure 2 参考样品XRF测试结果[/b][/b][/b][/align][align=center][b][b][b][img=,501,176]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807101052507803_2109_2879355_3.jpg!w501x176.jpg[/img][/b][/b][/b][/align][align=center][b][b][b]Figure 3目标样品XRF测试结果[/b][/b][/b][/align][align=left][b][b][b][/b][/b][/b][/align][list][*]声明:本文资料为“上海微谱化工技术服务有限公司”原创,未经允许不得私自转载。否则我司将保留追究其法律责任的权利。[/list]

  • 材料为BiVO4 生长在石英基底上 想问问sem为什么会出现下图的图像?是因为导电性太差了吗?

    材料为BiVO4 生长在石英基底上 想问问sem为什么会出现下图的图像?是因为导电性太差了吗?

    各位老师好,想请问大家下图出现的情况是由什么导致的?样品是生长在石英片上的BiVO4薄膜。使用的电镜是FEI的quantum 200第一张图像上出现了横条的白色条纹,是什么导致的呢?电镜室的老师说图像出现漂移,可能是样品在制样时导电胶粘贴的方法使得样品有积聚的应力,还有一种老师提及的可能我忘了,不知道有没有哪位老师知晓。另外发现在拍摄照片时快扫会使得样品不那么漂移,不像第二张照片中那么夸张!(快扫会使得探头接受更少的SE信号,分辨率会下降,但是为什么漂移程度会减弱呢?)[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/05/202005141657021957_1125_4103759_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/05/202005141658554485_8036_4103759_3.jpg!w690x517.jpg[/img]

  • 【求助】喷金需要给样品整体喷还是只要给观察面喷就行了

    有一个长方体样品晶体,本身也可以导电的,但是觉得拍出来的照片精度不够高。于是,在要观察的那个表面喷金20纳米厚,发现图片的精度没有提高。同事说我这样表面喷金没用,应该给整个晶体至少连接到导电样品台的那部分侧面也都喷金,才可能有提高。对SEM的工作原理也不太懂。所以上来求教,希望高手指点迷津。喷金如果提高的是导电性,是哪部分到哪一部分的导电性呢?谢谢。

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