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更新日期: 2025-07-09

導電鋁漿用無鉛玻璃粉的制備及性能研究

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導電鋁漿用無鉛玻璃粉的制備及性能研究 4.7

以Bi2O3、B2O3和ZnO為主要原料,制備了一種導電鋁漿用無鉛玻璃粉。利用XRD、DTA和SEM對所得玻璃粉進行了表征。結果表明,玻璃粉結構主要為非晶態,軟化點在500℃左右,粒徑小于5μm。以此玻璃粉為原料制備了一系列玻璃粉含量不同的導電鋁漿,并將其印刷到太陽能電池片上,檢測了太陽能電池片的性能。結果表明:玻璃粉含量為1%時,電池片鋁膜電阻率最小;玻璃粉含量減少時,電池片耐水煮性能有所提升。

無鉛玻璃粉及硅基銀導電漿料的制備 無鉛玻璃粉及硅基銀導電漿料的制備 無鉛玻璃粉及硅基銀導電漿料的制備

無鉛玻璃粉及硅基銀導電漿料的制備

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為了解無鉛玻璃粉中各組分含量對玻璃粉性能的影響,采用正交實驗法對各組分含量進行篩選,得到流動性為32.80mm、轉變溫度為446℃的性能較好的無鉛低熔玻璃粉,其組成為:w(bi2o3)62.7%、w(b2o3)18.8%、w(zno)1.5%、w(碳族氧化物a)6.0%、w(碳族氧化物d)8.0%。以該玻璃粉與銀粉和乙基纖維素松油醇溶液配制銀導電漿料,在多晶硅片上經720℃燒滲。結果表明,得到的銀層表面光潔,厚為(15±3)μm時,方阻為4.2×10–3ω/mm2,附著力為4n,能滿足硅基電子元器件的使用要求。

無鉛玻璃粉中硼含量對太陽能電池鋁電極性能的影響 無鉛玻璃粉中硼含量對太陽能電池鋁電極性能的影響 無鉛玻璃粉中硼含量對太陽能電池鋁電極性能的影響

無鉛玻璃粉中硼含量對太陽能電池鋁電極性能的影響

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太陽能電池電極漿料用玻璃粉粘結劑的無鉛化是目前硅太陽能電池發展的重要課題之一。針對目前無鉛電極漿料形成的鋁電極薄膜穩定性和強度較差,電性能不穩定等缺陷,研究了bi2o3-sio2-b2o3-zno系無鉛玻璃粉中b含量對燒結后鋁電極性能的影響。實驗結果表明玻璃粉中的氧化硼是導致鋁電極不穩定的重要因素,但去除氧化硼會導致電極電性能的降低。提出了用fe2o3替代b2o3的思路,設計并制備了bi2o3-sio2-fe2o3-zno體系的玻璃粉,采用該玻璃體系的鋁漿形成電極后表現出了良好的力學強度、附著力、抗水性以及電性能。

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電子漿料用Bi_2O_3-B_2O_3系無鉛玻璃粉性能研究 電子漿料用Bi_2O_3-B_2O_3系無鉛玻璃粉性能研究 電子漿料用Bi_2O_3-B_2O_3系無鉛玻璃粉性能研究

電子漿料用Bi_2O_3-B_2O_3系無鉛玻璃粉性能研究

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電子漿料用Bi_2O_3-B_2O_3系無鉛玻璃粉性能研究 4.3

采用高溫熔融水淬的方法,制備了w(bi2o3)為50%~65%,w(b2o3)為25%~40%的sb2o3摻雜bi2o3-b2o3系玻璃粉體,研究了bi2o3和b2o3含量對所制玻璃的玻璃轉變溫度tg、軟化溫度tf、線膨脹系數αl以及電阻率ρ等的影響。結果表明,隨著w(bi2o3)的增加,玻璃的tf緩慢下降并維持在490℃左右,熔封溫度為550~600℃,αl從62.3×10–7/℃上升至69.1×10–7/℃;在80~200℃,玻璃的ρ為1011~1013ω·cm。

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照明用無鉛玻璃的研究進展 照明用無鉛玻璃的研究進展 照明用無鉛玻璃的研究進展

照明用無鉛玻璃的研究進展

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照明用無鉛玻璃的研究進展 4.7

綜述了照明用芯柱排氣管無鉛玻璃及含鉛玻璃的化學組成、熱加工特性、電性能,并對其再加工及封接中產生的應力進行分析、評述

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鈦及鈦合金封接用無鉛玻璃的制備及封接性能初探 鈦及鈦合金封接用無鉛玻璃的制備及封接性能初探 鈦及鈦合金封接用無鉛玻璃的制備及封接性能初探

鈦及鈦合金封接用無鉛玻璃的制備及封接性能初探

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鈦及鈦合金封接用無鉛玻璃的制備及封接性能初探 4.3

為滿足工業生產對無鉛封接玻璃的需求,研制了一種用于鈦及鈦合金封接的鉍酸鹽系玻璃。測試了該鉍酸鹽玻璃的膨脹系數及潤濕角,考察了其與ta1純鈦、tc4鈦合金的封接效果。結果表明,所制備的鉍酸鹽玻璃的線性膨脹系數為8.96×10-6k-1,可與ta1、tc4實現匹配封接。此外,該鉍酸鹽玻璃具有良好的潤濕性,在大氣氣氛下封接件的強度達1730n,高于惰性氣體保護下封接件的強度。最后提出了今后將進一步優化和改進鉍酸鹽玻璃配方,降低封接溫度,優化封接工藝,提高封接件的可靠性。

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用無鉛玻璃料研制環保型導電漿料 用無鉛玻璃料研制環保型導電漿料 用無鉛玻璃料研制環保型導電漿料

用無鉛玻璃料研制環保型導電漿料

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用無鉛玻璃料研制環保型導電漿料 4.7

研究了li2o,naf,al2o3和zno對玻璃體系軟化溫度和熔化溫度的影響,在此基礎上研制出了軟化溫度tg低于500℃、熔化溫度tm低于560℃的低溫無鉛玻璃.分析了li2o和naf等對玻璃體系助熔的機理,用x射線衍射技術(xrd)分析了玻璃料的結晶狀態,實驗結果表明,制備的b2o3,bi2o3和sio2體系玻璃料為微晶玻璃,玻璃體系結構穩定.利用該玻璃料制備出的導電漿料,電性能優良,能滿足低溫電極的使用需要.

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無鉛玻璃研制的進展 無鉛玻璃研制的進展 無鉛玻璃研制的進展

無鉛玻璃研制的進展

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無鉛玻璃研制的進展 4.7

闡述了無鉛玻璃包括晶質玻璃、電子玻璃、電真空玻璃、焊料玻璃、微晶玻璃焊料的成分、性質、制造過程,指出目前存在的問題和今后發展的方向。

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無鉛玻璃的發展與應用 無鉛玻璃的發展與應用 無鉛玻璃的發展與應用

無鉛玻璃的發展與應用

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無鉛玻璃的發展與應用 4.7

簡要闡述了鉛污染的危害性,從日用玻璃和電子玻璃2方面論述世界針對鉛污染的政策、法規。并指出了我國在日用玻璃和電子玻璃2方面的發展狀況,進而著重講述目前國內外在無鉛玻璃方面采取的措施、進展和發展趨勢。

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松下開發出熒光燈電極無鉛玻璃 松下開發出熒光燈電極無鉛玻璃 松下開發出熒光燈電極無鉛玻璃

松下開發出熒光燈電極無鉛玻璃

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松下開發出熒光燈電極無鉛玻璃 4.8

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導電鋁漿用無鉛玻璃粉制備及性能精華文檔

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松下開發熒光燈電極無鉛玻璃

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無鉛鉍玻璃的制備及性能研究

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無鉛鉍玻璃的制備及性能研究 4.4

采用熔融急冷法制備了含有bi_2o_3的低熔點硼硅酸鹽玻璃,確定了成玻性能、轉變溫度(t(?))和熱膨脹系數,通過xrd、dta及熱膨脹儀確定了該系統易熔封接玻璃的玻璃化范圍,以及玻璃的轉變溫度和玻璃的熱膨脹系數與玻璃組成的關系。

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辨別無鉛玻璃杯的6個方法

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辨別無鉛玻璃杯的6個方法 4.4

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日本松下開發出熒光燈電極用無鉛玻璃

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日本松下開發出熒光燈電極用無鉛玻璃 4.6

據海外媒體報道,日本松下電器日前宣布,他們已開發出了用于熒光燈電極的無鉛玻璃。計劃2008年9月開始量產,2008年10月1日后該公司生產的熒光燈電極都將改用此無鉛玻璃。

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R_2O_3對SnO-ZnO-P_2O_5無鉛玻璃性能的影響 R_2O_3對SnO-ZnO-P_2O_5無鉛玻璃性能的影響 R_2O_3對SnO-ZnO-P_2O_5無鉛玻璃性能的影響

R_2O_3對SnO-ZnO-P_2O_5無鉛玻璃性能的影響

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R_2O_3對SnO-ZnO-P_2O_5無鉛玻璃性能的影響 4.6

以sno-zno-p2o5(szp)系統作為低溫玻璃材料的研究對象,結合其形成區域,研究了r2o3(al2o3、b2o3)對szp玻璃化學穩定性、膨脹系數、轉變溫度和軟化溫度等性能的影響。

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晶硅電池漿料用無鉛電子玻璃粉 晶硅電池漿料用無鉛電子玻璃粉 晶硅電池漿料用無鉛電子玻璃粉

晶硅電池漿料用無鉛電子玻璃粉

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晶硅電池漿料用無鉛電子玻璃粉 4.7

介紹了太陽能電池漿料用無鉛電子玻璃粉的研制過程。當bi2o3的質量分數在60%,b2o3在10%,zno在10%,sio2在15%,其它在5%時,可獲得膨脹系數在6.0×10-6/℃,軟化點在500~510℃,玻化溫度在(600±10)℃,附著力優良的無鉛玻璃粉。用該玻璃粉制備的鋁電子漿料印刷在125mm×125mm單晶硅上,燒結后,開路電壓為0.630v,短路電流為5.640a,串聯電阻為5.5ω,并聯電阻為17.8ω,漏電流為0.464ma,填充因子為78.50%,光電轉換效率為18.01%,翹曲度不超過1.1mm,附著力和耐水煮性合格。

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低溫低膨脹系數高硬度無鉛電子玻璃粉 低溫低膨脹系數高硬度無鉛電子玻璃粉 低溫低膨脹系數高硬度無鉛電子玻璃粉

低溫低膨脹系數高硬度無鉛電子玻璃粉

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低溫低膨脹系數高硬度無鉛電子玻璃粉 4.7

敘述了低溫低膨脹系數無鉛電子玻璃粉研制過程。當bi2o3的質量分數在60%,b2o3在10.7%,zno在21.3%,sio2在5%,其它成分在3%時,可獲得膨脹系數為(55~62)×10-7/℃,軟化點為380~385℃,玻化溫度在450±10℃,附著力優良的無鉛玻璃粉。

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防X射線鉛玻璃,鉛玻璃用途,鉛玻璃防護

防X射線鉛玻璃,鉛玻璃用途,鉛玻璃防護

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防X射線鉛玻璃,鉛玻璃用途,鉛玻璃防護 4.5

一、含鉛玻璃提供有效的伽馬射線和x光防護 鉛x射線玻璃有多種用途,主要是在醫療行業,用于提供伽馬射線和x射線防護。鉛玻璃提 供全面的輻射防護,但也是透明的,以提供高可見度,使其適合觀察目的。 輻射屏蔽玻璃用于各種應用和工業,包括醫療、實驗室、工業和核能。所用鉛玻璃的尺寸和 厚度取決于考慮包括輻射暴露的類型、暴露水平和與設備的接近程度。 1、含鉛x光玻璃的醫學和實驗室應用 鉛襯玻璃廣泛用于醫療應用,因為它提供了高可見度,而不損害在治療和手術過程中對患者 進行監控的能力。含鉛玻璃窗和含鉛x射線玻璃屏障有多種尺寸和厚度可供選擇,以滿足屏 蔽要求。 輻射屏蔽玻璃的常見醫療應用包括: x光、電腦斷層掃描、熒光透視和核磁共振成像的觀察窗。 2、含鉛玻璃的商業、工業和核應用 聊城泰佑啟金屬防護:0635-7779210139-69-55-8118 除了醫療行業的用途,鉛

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鉛玻璃

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鉛玻璃 4.7

鉛玻璃 leadglass 除二氧化硅、三氧化二硼等玻璃形成物外,含有多量氧化鉛的玻璃。 用于制造光學玻璃、電真空玻璃、低溫封接玻璃、防輻射玻璃、鉛晶質玻璃、火 石類光學玻璃、低熔玻璃、延遲線玻璃、高折射微珠玻璃及藝術器皿玻璃等。 鉛玻璃的組成式為:rmon-pbo-sio2(b2o3)。式中sio2(b2o3),即氧化硅(氧 化硼),稱網絡形成物,是構成玻璃網絡結構的基本單元。rmon,代表堿、堿土、 稀土金屬的金屬氧化物,是使玻璃網絡結構發生變化、達到調整特性的網絡修改 物。pbo,即氧化鉛,為特征成分,賦予玻璃基本特性。隨pbo含量的增加,玻 璃的密度、折射率、色散、介電常數、對x射線和γ射線吸收系數等性能指標 值增加;其硬度、高溫粘度、軟化溫度、化學穩定性等指標值降低;致使玻璃成 型料性變長、著色劑色彩鮮艷、表面光澤增加、敲擊聲清脆。

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國產鉛玻璃和進口鉛玻璃的區別

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國產鉛玻璃和進口鉛玻璃的區別 4.8

國產鉛玻璃和進口鉛玻璃的區別 國產前玻璃和進口鉛玻璃的區別 鉛玻璃 英文名字 leadglass 含有多量氧化鉛的玻璃。簡稱鉛玻璃用于制造光學玻璃、電真空 玻璃、防輻射玻璃、火石類光學玻璃、高折射微珠玻璃及藝術器皿玻 璃等。 鉛玻璃的組成式為:rmon-pbo-sio2(b2o3)。式中sio2(b2o3), 即氧化硅(氧化硼),稱網絡形成物,是構成玻璃網絡結構的基本單 元。rmon,代表堿、堿土、稀土金屬的金屬氧化物,是使玻璃網絡結 構發生變化、達到調整特性的網絡修改物。pbo,即氧化鉛,為特征 成分,賦予玻璃基本特性。隨pbo含量的增加,玻璃的密度、折射率、 色散、介電常數、對x射線和γ射線吸收系數等性能指標值增加;其 硬度、高溫粘度、軟化溫度、化學穩定性等指標值降低;致使玻璃成 型料性變長、著色劑色彩鮮艷、表面光潔增加、敲擊聲清脆。 鉛玻璃在醫學領域又稱醫用x射線

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松下開發熒光燈電極無鉛玻璃 松下開發熒光燈電極無鉛玻璃 松下開發熒光燈電極無鉛玻璃

松下開發熒光燈電極無鉛玻璃

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松下開發熒光燈電極無鉛玻璃 4.7

松下電器產業的照明公司宣布,已開發出用于熒光燈電極的無鉛玻璃。計劃2008年9月開始量產,2008年10月1日后該公司生產的熒光燈電極都將改用此無鉛玻璃。

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可在400℃以下焊接的無鉛玻璃焊料 可在400℃以下焊接的無鉛玻璃焊料 可在400℃以下焊接的無鉛玻璃焊料

可在400℃以下焊接的無鉛玻璃焊料

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可在400℃以下焊接的無鉛玻璃焊料 4.5

日本日立制作所與日立粉末冶金公司新近開發成功一種可在400℃以下低溫焊接的無鉛低熔點玻璃釬焊料。此次開發的釬焊料引入了低熔點元素,其主要成分為釩,具有三維柔性變化的網目構造。適用于微電機之類要求高度氣密性的電子部件以及陶瓷和金屬等多種部件的焊接,較之傳統釬焊合金焊接溫度降低了100℃左右,并可控制熱膨脹系數,今后通過批量生產將可供應廉價產品。

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松下開發熒光燈電極無鉛玻璃(20200806114704)

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松下開發熒光燈電極無鉛玻璃(20200806114704) 4.8

松下開發熒光燈電極無鉛玻璃(20200806114704)

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ZnO-B_2O_3-P_2O_5無鉛玻璃結構的紅外光譜研究 ZnO-B_2O_3-P_2O_5無鉛玻璃結構的紅外光譜研究 ZnO-B_2O_3-P_2O_5無鉛玻璃結構的紅外光譜研究

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ZnO-B_2O_3-P_2O_5無鉛玻璃結構的紅外光譜研究 4.4

借助于紅外光譜研究了zno-b2o3-p2o5磷酸鹽玻璃的結構,分別討論了玻璃中b2o3/zno組成的變化和p2o5/zno組成的變化對磷酸鹽玻璃結構的影響。結果表明:玻璃中硼氧三角體[bo3]隨b2o3含量的增加而增多,而硼氧四面體[bo4]減少,當b2o3≥30%(摩爾含量)時,[bo3]急劇增多,導致玻璃的化學穩定性先緩慢下降后急劇下降;隨p2o5含量的增加,[bo3]減少而[bo4]增加,當p2o5≥45%(摩爾含量)時,玻璃中的b3+主要以硼氧四面體[bo4]的形式存在。

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無機硬質超細玻璃粉 粉末涂料用增硬耐磨抗刮玻璃粉

無機硬質超細玻璃粉 粉末涂料用增硬耐磨抗刮玻璃粉

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無機硬質超細玻璃粉 粉末涂料用增硬耐磨抗刮玻璃粉 4.4

01玻璃粉簡介:玻璃粉是一種無機類無定型硬質超細顆粒粉末,外觀為白色的粉末。生產中使用原料,再見過超潔凈的生產工藝,形成無序結構的玻璃透明粉體,化學性質穩定,具有耐酸堿性、化學惰性、低膨脹系數的超耐候粉體材料;玻璃粉是一種抗劃高透明粉料,粒徑小、分散性好、透明度高、防沉效果好:進過表面改進,具有良好的親和能力粉末涂料用增硬耐磨抗刮玻璃粉是一款高硬度微晶玻璃粉,采用特殊原料和工藝合成并加工成超細粉體,主要用于粉末涂料中提高漆膜硬度。02納米級玻璃粉屬性玻璃粉外觀:白色粉末;化學耐性:耐酸堿、耐腐蝕;白度:≥95ph值:7;平均粒徑:0.7-70μm;耐磨性能:強,高硬度、提高材料表面耐磨性能;分散性:特殊表面處理、高分散性;耐候性:強,耐高溫、抗紫外線;流動性;流動性良好,不影響材料性能;透光率:≥97.6;比重:1.8-2.1/cm;吸油量:14±2.5g/100g;莫氏硬度:7.8;水份:≤0.18%雜質:≤0.27%化學成分:硅酸鹽類。03玻璃粉優缺點:優點:表面硬度高、96%透光率高、吸油量低、透明度高、低收縮率耐腐蝕、高抗壓、分散性強、耐高溫、防火、抗老化、穩定性強、耐候性強等。缺點:耐火溫度低、高填充發脆、顆粒范圍廣、光澤度中、抗拉性差、添加量低、比重高。04玻璃粉的應用領域越來越廣,就涂料行業來看,有兩點必須注意:1.在漆膜為深色底、啞光面體系中,會折射出藍光;2.在應用中經常會碰上最主要就是打磨問題。相比傳統的滑石粉填料來說,它會增加打磨成本,但是,當你認同它給你的漆膜品質提高的同時,也應該接受它本身所具有的特性,甚至它給你所增加的成本。無機硬質超細玻璃粉粉末涂料用增硬耐磨抗刮玻璃粉

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談維明

職位:有線電視工程

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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