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プリンテッドエレクトロニクス電極用銀ナノ微粒子の開発と産業化への取り組み

机译:用于印刷电子电极的银纳米粒子的开发及工业化的努力

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摘要

プリンテッドエレクトロニクスに適合する電極材料として,低温焼成銀ナノ微粒子及びその分散インク/ペーストが実用化に最も可能性のある材料として注目されている.フレキシブルエレクトロニクス素子に用いられるPETなどのフレキシブル·透明樹脂基板は熱耐性が弱く,こうした幅広い汎用性樹脂基板に銀ナノ微粒子を適合させるには,その焼成温度の低温化がキーテクノロジーになる.本研究では,銀ナノ微粒子の自発融着能を発揮させる表面構造に着目,アルキルアミンを保護分子として選択することで,室温~100°Cの焼成温度の実現に成功した.この自発融着能により,クラックやポイドの発生を抑制した導電性·光反射率·フレキシブル性に優れる塗布型電極の作製が容易になった.シュウ酸銀熱分解法の発明により,高性能·高純度銀ナノ微粒子を溶媒レス·低環境負荷·安価·大量合成(~100%収率)することができた.国内企業20社が集結した「ナノメタルスクール」により,この銀ナノ微粒子技術に基づく,プリンテッドエレクトロニクス産業応用が加速している.
机译:作为适用于印刷电子器件的电极材料,低温煅烧银纳米颗粒及其分散油墨/浆料作为最有可能实际使用的材料引起关注。诸如用于柔性电子元件的PET的柔性且透明的树脂基材是弱热阻力,因此银纳米颗粒适用于这种宽的通用树脂基板,烧制温度的低温成为关键技术。在这项研究中,通过选择烷基胺作为保护分子,通过选择烷基胺作为保护分子,成功地实现了室温的烧制温度至100℃。这种自发融合能力促进了导电,光反射率和柔韧性优异的涂覆电极的生产,该涂布电极抑制了裂缝和PoID的发生。根据本发明的草酸盐分解方法,高性能和高纯度银纳米颗粒可以是无溶剂,低环保载荷,廉价,质量合成(〜100%产率)。由“纳米金属学校”在家庭20家公司收集的,印刷电子行业应用基于该银纳米粒子技术加速。

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