RU2532949C2 - Печатная композиция для получения электропроводных покрытий на основе диспергируемых в воде частиц серебра, ее применение для получения электропроводных покрытий, способ получения токопроводящих дорожек и субстрат с электропроводным покрытием - Google Patents

Печатная композиция для получения электропроводных покрытий на основе диспергируемых в воде частиц серебра, ее применение для получения электропроводных покрытий, способ получения токопроводящих дорожек и субстрат с электропроводным покрытием Download PDF

Info

Publication number
RU2532949C2
RU2532949C2 RU2009118342/05A RU2009118342A RU2532949C2 RU 2532949 C2 RU2532949 C2 RU 2532949C2 RU 2009118342/05 A RU2009118342/05 A RU 2009118342/05A RU 2009118342 A RU2009118342 A RU 2009118342A RU 2532949 C2 RU2532949 C2 RU 2532949C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
weight
parts
composition according
water
obtaining
Prior art date
Application number
RU2009118342/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009118342A (ru
Inventor
Штефан БАНМЮЛЛЕР
Штефани АЙДЕН
Штефан Михаэль МАЙЕР
Дирк ШТОРХ
Бернард ДУНКЕЛЬ
Original Assignee
Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх filed Critical Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх
Publication of RU2009118342A publication Critical patent/RU2009118342A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2532949C2 publication Critical patent/RU2532949C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/09Use of materials for the conductive, e.g. metallic pattern
    • H05K1/092Dispersed materials, e.g. conductive pastes or inks
    • H05K1/097Inks comprising nanoparticles and specially adapted for being sintered at low temperature
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D11/00Inks
    • C09D11/52Electrically conductive inks
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B1/00Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
    • H01B1/20Conductive material dispersed in non-conductive organic material
    • H01B1/22Conductive material dispersed in non-conductive organic material the conductive material comprising metals or alloys
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/02Fillers; Particles; Fibers; Reinforcement materials
    • H05K2201/0203Fillers and particles
    • H05K2201/0263Details about a collection of particles
    • H05K2201/0266Size distribution
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2203/00Indexing scheme relating to apparatus or processes for manufacturing printed circuits covered by H05K3/00
    • H05K2203/11Treatments characterised by their effect, e.g. heating, cooling, roughening
    • H05K2203/1131Sintering, i.e. fusing of metal particles to achieve or improve electrical conductivity
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K3/00Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
    • H05K3/10Apparatus or processes for manufacturing printed circuits in which conductive material is applied to the insulating support in such a manner as to form the desired conductive pattern
    • H05K3/12Apparatus or processes for manufacturing printed circuits in which conductive material is applied to the insulating support in such a manner as to form the desired conductive pattern using thick film techniques, e.g. printing techniques to apply the conductive material or similar techniques for applying conductive paste or ink patterns
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24802Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.]
    • Y10T428/24893Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.] including particulate material
    • Y10T428/24909Free metal or mineral containing

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Inks, Pencil-Leads, Or Crayons (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к составам для получения электропроводных покрытий на поверхности субстратов. Описывается печатная композиция для получения электропроводных покрытий на основе диспергированных в воде частиц серебра. Композиция содержит: a) от 5 до 40 мас.ч. металлических частиц серебра с эффективным диаметром от 10 до 150 нм, причем частицы серебра имеют бимодальное распределение частиц по размерам; b) от 50 до 99,5 мас.ч. воды и, при необходимости, до 30 мас.ч растворителя; c) от 0,01 до 15 мас.ч. диспергатора; d) от 0 до 5 мас.ч. добавок; e) от 0 до 5 мас.ч. электропроводных, при необходимости, водорастворимых полимеров, f) от 0,5 до 5 мас.ч. загустителя g) от 30 до 70 мас.ч. частиц серебра или частиц меди, покрытых серебром с эффективным диаметром от 500 нм до 10 мкм. Композиция имеет вязкость, по меньшей мере, 1 Па·с. Описывается также применение композиции для получения электропроводных покрытий, способ получения токопроводящих дорожек и полимерный субстрат с электропроводным покрытием из указанной композиции. Изобретение обеспечивает эффективную электропроводимость электропроводных структур на термоустойчивых поверхностях с использованием офсетной печати и шелкографии. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 2 пр.

Description

Изобретение относится к составам для получения структур электропроводных составов на поверхностях, в особенности, к печатной композиции для получения электропроводных покрытий на основе диспергированных в воде частиц серебра, ее применению для получения электропроводных покрытий, способу получения токопроводящих дорожек и к субстрату с электропроводным покрытием.
Существует принципиальная потребность в электропроводных структурах на поверхностях объектов с плохой поверхностной электропроводностью. В отношении проводимости, например, применения в интегрировании электрических схем в электронный конструктивный элемент, с помощью печатания проводимого материала на поверхность конструктивного элементаэлемента, является желательной. Благодаря этому можно свести к минимуму требующую затрат проблему соединения элементов с отдельными схемами. В частности, особенный интерес представляет печатание по поверхностям эластичных материалов с токопроводящими дорожками.
Свобода конфигурации всего конструктивного элемента с гибкой частью не должна больше подвергаться сильному влиянию предусмотренной схемой.
В технике давно известно нанесение токопроводящих дорожек из меди. Однако их нанесение на поверхность возможно лишь требующим затрат способом осаждения и травления.
Дальнейшим развитием является электропроводные пасты (электропроводное серебро), которые могут в последующем наноситься на поверхности и использоваться для контактирования.
Особый интерес представляет печатание по полимерным материалам. В процессе печати, в котором поверхность становится электропроводящей, поверхность субстрата не должна нагреваться выше температуры размягчения материала поверхности (например, температуры стеклования полимерной поверхности). Кроме того, нельзя использовать какой-либо растворитель, который растворяет или размягчает поверхность.
Известными способами, посредством которых на поверхности недорого и с большой производительностью могут наноситься структуры, являются шелкография или офсетная печать. Однако оба эти способа требуют других систем используемых печатных веществ. Так, специалисту известно, что к чернилам или краскам, которые должны использоваться в этих способах печати, предъявляются требования, по меньшей мере, к вязкости печатных чернил. Чтобы достичь хороших результатов печати, их вязкость должна находиться в области выше 1 Па·с.
В патентных заявках США US-A-5882722 и US-A-6036889 описаны электропроводные составы, содержащие металлические частицы, продукт предшествующей стадии и органический растворитель, которые образуют электропроводные структуры, только лишь при температуре спекания от 200°C. Эти известные составы имеют вязкость около 10 Па·с. Хотя данные составы и могут использоваться для описываемых технологий печати (шелкография, офсетная печать), однако вследствие необходимой высокой температуры спекания их применимость для использования на поверхностях полимеров ограничена.
В описаниях к международной заявке WO 2003/038002 и патентной заявки США US-A-2005/0078158 описываются составы с наночастицами серебра, стабилизированные, среди прочего, натрийкарбоксиметил-целлюлозой. Хотя в этих публикациях и описывается необходимость последующей обработки, например, тепловой обработки или обработки флокулянтом, однако ни температура обработки, ни электропроводность полученных из состава микроструктур не описаны. Кроме того, не раскрывается точное распределение по размерам используемых и полученных наночастиц, хотя область размеров составляет менее 100 нм. Содержание частиц серебра описанных составов составляет не более 1,2 масс.%. Для предусмотренного струйного способа нанесения чернил необходимая вязкость печатного состава составляет около 10 мПа·с. Поэтому состав едва ли приемлем для шелкографии или офсетной печати.
В европейском патенте EP 1586604 описана серебряная паста, состоящая из эпоксидной смолы, чешуек серебра и наночастиц серебра. После печати или нанесения на поверхность материала основы печатной платы и последующей термообработки эта паста образует электропроводную пленку. При температуре спекания выше 200°C достигается сопротивление менее 5·105 Ом/см. Такая высокая температура спекания сильно ограничивает выбор подлежащего печатанию полимерного субстрата.
В международной заявке WO 2008/031015 опубликован водный состав, также содержащий чешуйки серебра. При использовании этого состава можно достигнуть при 120°C электропроводности 0,022 Ом/квадрат.
Фирма HARIMA предлагает серию продуктов "NP Series Nano-Paste", представляющих собой электропроводные серебряные чернила на основе наночастиц с низкой вязкостью, HARIMA. Однако, HARIMA требует температуры спекания 210-230°C.
Давно существует нерешенная задача получить электропроводный состав, который при использовании элементарного серебра дает возможность получить электропроводные структуры на особенно термонеустойчивых поверхностях при использовании технологии офсетной печати и шелкографии. Низкие температуры включают в этой связи, например, температуры, находящиеся ниже температуры стеклования полимерной поверхности (для поливинилхлорида ~80°C).
Поставленная задача решена в этом изобретении содержащим серебро составом, который может быть нанесен на поверхность способом шелкографии, флексо-, гравюро- или офсетной печати и может спекаться посредством последующей термообработки при температуре ≤140°C, при возможности, менее 100°C для получения электропроводных структур.
Объектом изобретения является печатная композиция для получения электропроводных покрытий на основе диспергированных в воде частиц серебра, содержащая, по меньшей мере:
a) от 5 до 40 мас.ч. металлических частиц серебра с эффективным диаметром не более 150 нм, предпочтительно не более 100 нм, особенно предпочтительно от 20 до 80 нм, наиболее предпочтительно от 40 до 80 нм, определенным лазеркорреляционной спектроскопией, причем частицы серебра имеют, в особенности, бимодальное распределение частиц по размерам;
b) от 50 до 99,5 мас.ч. воды и, при необходимости, до 30 мас.ч. растворителя;
c) от 0,01 до 15 мас.ч., по меньшей мере, одного, особенно, полимерного диспергатора;
d) от 0 до 5 мас.ч. добавки, предпочтительно от 0,5 до 5 мас.ч., наиболее предпочтительно от 1 до 4 мас.ч. добавки;
e) от 0 до 5 мас.ч. электропроводного, при необходимости, водорастворимого полимера, предпочтительно от 0,5 до 5 мас.ч., наиболее предпочтительно от 1 до 4 мас.ч. электропроводного полимера;
причем композиция содержит дополнительно
f) от 0,5 до 5 мас.ч., предпочтительно от 1 до 4 мас.ч. загустителя и
g) от 30 до 70 мас.ч. металлических частиц с эффективным диаметром не более 10 мкм, особенно, от 500 нм до 10 мкм, предпочтительно, частиц серебра или частиц меди, покрытых серебром,
и имеет вязкость, по меньшей мере, 1 Па·с.
Сумма массовых частей компонентов композиции составляет, в особенности, 100 массовых частей.
Определение размеров частиц лазеркорреляционной спектроскопией известно из литературы и описано, например, в T.Allen, Particle Size Measurements, Bd.1, Kluver Academie Publishers, 1999.
Диспергатор, предпочтительно, включает по меньшей мере, одно средство, выбранное из ряда: алкоксилаты, алкиламиды, сложный эфир, аминоксиды, алкилполиглюкозиды, алкилфенолы, арилалкилфенолы, водорастворимые гомополимеры, водорастворимые статистические сополимеры, водорастворимые блоксополимеры, водорастворимые привитые сополимеры, особенно, поливиниловый спирт, сополимеры из поливинилового спирта и поливилилацетата, поливинилпирролидон, целлюлоза, крахмал, желатин, производные желатина, полимеры аминокислоты, полилизин, полиаспарагиновая кислота, полиакрилаты, полизтиленсульфонаты, полистиролсульфонаты, полиметакрилат, продукты конденсации ароматических сульфокислот с фомальдегидом, нафталинсульфонат, лигносульфонаты, сополимеры акриловых мономеров, полиэтиленимин, поли-виниламины, полиаллиламины, поли(2-винилпиридин), блоксополиэфир, блоксополиэфир с полистирольными блоками и/или полидиаллилдиметиламмонийхлорид.
Особенно предпочтительно, диспергатор выбирают из ряда: поливинил-пирролидон, блоксополиэфир, блоксополиэфир с полистирольными блоками. Наиболее предпочтительно, используют поливинилпирролидон с молекулярной массой от около 8000 атомных единиц массы до 400000 атомных единиц массы (например, PVP K15 - поливинилпирролидон с молекулярной массой 10000 атомных единиц массы фирмы Fluka или PVP K90 (молекулярная масса около 360000 атомных единиц массы) фирмы Fluka) и, наиболее предпочтительно, также блоксополиэфир с полистирольными блоками с 62 мас.% C2-простого полиэфира, 23 мас.% C3-простого полиэфира и 15 мас.% полистирола в расчете на сухой диспергатор, с отношением длины блока C2-простого полиэфира к C3-простому полиэфиру 7:2 единиц (например, Disperbyk 190 фирмы BYK-Chemie, Wesel).
Растворитель b), особенно предпочтительно, выбирают из ряда: спирты, содержащие от 1 до 5 атомов углерода, в особенности, спирты, содержащие от 1 до 3 атомов углерода, простой эфир, особенно, диоксалан, гликоли, особенно, глицерин, кетоны, особенно, ацетон.
Пленкообразователь d), предпочтительно, выбирают из ряда: полидиметилсилокосан, полиакрилат, аммониевая соль полиакрилатов, силоксаны, комбинации восков, сополимеры с пигментактивными группами, низкомолекулярные полимеры, модифицированная целлюлоза, особенно, гидроксиэтилцеллюлоза или метилцеллюлоза и углеродные нанотрубочки и поливиниловый спирт, предпочтительно, гидроксиэтилцеллюлоза, метилцеллюлоза и углеродные нанотрубочки. Предпочтительным пленкообразователем d) является выбранный из группы вышеназванных диспергаторов, особенно предпочтительно, например диспергатор BYK 356 фирмы BYK-Chemie, Wesel, полиакрилат, а также BYK 154 той же фирмы, аммониевая соль акрилатных сополимеров. Пленкообразователь d) может также использоваться в любых комбинациях, предпочтительной является комбинация гидроксиэтилцеллюлозы и/или метилцеллюлозы с углеродными нанотрубочками.
Добавку e), предпочтительно, выбирают из ряда: пигменты, пеногаситель, светостабилизатор, оптический отбеливатель, ингибитор коррозии, антиоксиданты, альгизиды, пластификатор, загуститель, поверхностно-активные вещества. Особенно предпочтительной является добавка восстановителя, такого, например, как формальдегид, глицерин, аскорбиновая кислота и т.д., особенно предпочтительно в качестве добавки используют формальдегид.
Электропроводный полимер f), предпочтительно, выбирают из ряда: полипиррол, полианилин, политиофен, полифениленвинилен, полипарафенилен, полиэтилендиокситиофен, полифлуорен, полиацетилен, наиболее предпочтительно, полиэтилендиокситиофен в сочетании с полистиролсульфокислотой. Электропроводной солью являются, предпочтительно, так называемые, ионогенные жидкости, особенно, соли типа тетраалкиламмония, пиридиния, имидазолиния, тетраалкилфосфония с фторированными анионами.
Особенно предпочтительная композиция характеризуется тем, что в ней частицы серебра a) имеют эффективный диаметр частиц от 10 до 150 нм, предпочтительно, от 20 до 80 нм, наиболее предпочтительно, от 40 до 80 нм. Под эффективным диаметром частиц подразумевают средний диаметр частиц, определенный лазеркорреляционной спектроскопией (пригодным прибором является, например, Brookhaven BIC-90 Plus).
Частицы серебра a), предпочтительно, содержатся в композиции в количестве от 10 до 35 мас.ч., наиболее предпочтительно от 15 до 30 мас.ч. Содержание диспергатора c), предпочтительно, составляет от 0,1 до 15 мас.ч., наиболее предпочтительно от 5 до 10 мас.ч.
Оказывается также благоприятным, если используемые частицы в готовой композиции к тому же способны образовывать плотные упаковки, приводящие уже при низких концентрациях и температурах обработки к желаемой электропроводимости наполненных структур. Требование низкой концентрации обусловлено чисто экономической причиной. Чем меньше может поддерживаться содержание частиц при одинаковой или подобной электропроводности, тем меньше материальная стоимость полученной композиции. При этом желательна замена как можно большего массового количества частиц другими веществами.
Кроме того, объектом изобретения является применение композиции по изобретению для получения электропроводных покрытий, особенно, токопроводящих дорожек.
Объектом изобретения является также способ получения токопроводящих дорожек, характеризующийся тем, что на поверхность субстрата наносят новую композицию способом шелкографии, флексо-, гравюро- или офсетной печати и термообрабатывают, особенно, при температуре не выше 140°C, предпочтительно, не выше 100°C для удаления остатков воды и, при необходимости, растворителей, а также, при необходимости, для спекания содержащихся частиц серебра.
Особенно предпочтительная композиция характеризуется тем, что в ней используют частицы серебра различной величины. Было неожиданно обнаружено, что такое распределение частиц по размерам является полезным для образования электропроводных структур уже при более низких содержаниях наночастиц серебра. Предполагается, что это обусловлено заполнением образующегося промежуточного объема между крупными частицами более мелкими частицами. В результате при последующей термической обработке чернил возникают увеличенные сплошные контактные поверхности. Поэтому полученная композиция при более низком массовом содержании частиц достигает такой же электропроводимости чернил с почти монодисперсным распределением частиц по размерам при почти одинаковом эффективном диаметре частиц или более высокой электропроводимости при одинаковом массовом содержании и одинаковом эффективном диаметре частиц.
Объектом изобретения, кроме того, является субстрат, особенно, прозрачный полимерный субстрат, обладающий электропроводным покрытием, полученным из композиции по изобретению. Предпочтительным является субстрат, у которого электропроводящее покрытие содержит токопроводящие дорожки с электропроводимостью, по меньшей мере, 5·105 Сим/м.
Кроме того, вышеописанные требования выполняются композицией, содержащей наночастицы серебра, частицы серебра, растворитель, пленкообразователь, диспергатор и добавки. Предпочтительно, она содержит мелкие наночастицы серебра, которые, главным образом, имеют эффективный диаметр от 20 до 80 нм, наиболее предпочтительно, от 40 до 80 нм, с бимодальным распределением частиц по размерам в концентрации от 5 до 40 мас.%, предпочтительно, от 15 до 30 мас.%. Композиция, например, может быть нанесена на поликарбонат, затем высушена и темперирована при температуре, по меньшей мере, 80°C в течение нескольких минут. После этого получают очень прочно закрепленные электропроводные структуры или, при плоском нанесении, оптически отражающие слои, в обоих случаях, с высокой прочностью закрепления на поликарбонате.
Предпочтительно используемые в композиции золи серебра получают из оксида серебра восстановлением таким восстановителем, как водный раствор формальдегида (FA) после предварительного добавления диспергатора. Для этого золи серебра получают, например, быстрым смешением раствора нитрата серебра с гидроксидом натрия посредством интенсивных скоростных смесителей в периодическом процессе или в непрерывном процессе с использованием микросмесителей согласно еще неопубликованной немецкой заявки на патент с номером документа 102006017696. Непосредственно после этого наночастицы оксида серебра восстанавливают водным раствором формальдегида (FA) в избытке в периодическом способе и затем очищают центрифугированием или мембранной фильтрацией, предпочтительно, мембранной фильтрацией. Этот способ производства является особенно благоприятным, когда количество связанных на поверхности наночастиц органических вспомогательных средств поддерживается при этом небольшим и, кроме того, может быть получено бимодальное распределение частиц по размерам. В частности, благодаря этому не требуется стадии предварительной обработки, такой, например, как предварительное восстановление в присутствии полимеров, или дополнительной стадии последующей обработки помимо подвода энергии, такой как, например, активирование системы предшествующего продукта или флокуляции.
Пример 1: (Получение наночастиц серебра).
0,054 молярный раствор нитрата серебра смешивали со смесью из 0,054 молярного раствора едкого натрия и диспергатора Disperbyk 190 (производитель BYK Chemie) (1 г/л) в объемном соотношении 1:1 и перемешивали в течение 10 минут. К этой реакционной смеси прибавляли при перемешивании 4,6 молярный водный раствор формальдегида, в результате чего отношение ионов серебра Ag+ к восстановителю составило 1:10. Эту смесь нагревали до 60°C, выдерживали при этой температуре в течение 30 минут и затем охлаждали. Частицы отделяли на первой стадии диафильтрацией от не прореагировавших компонентов, и затем золь концентрировали, для чего использовали мембрану с диаметром пор 30000 Дальтон. Образовался коллоидно-стабильный золь с содержанием твердого вещества 20 мас.% (частиц серебра и диспергатора). Содержание Disperbyk 190 после мембранной фильтрации согласно элементарному анализу составило 6 мас.% в расчете на содержание серебра. При исследовании методом лазеркорреляционной спектроскопии (Brookhaven BIC-90 Plus) определен эффективный диаметр частиц 78 нм.
Пример 2:
В 15 мл 20%-ного золя наночастиц серебра из Примера 1 растворяют 1,5 г поливинилпирролидона PVPK 40 (фирмы SIGMA-ALDRICH) и 1,5 г диспергатора Disperbyk 190 (Altana, Byk-Additives). Затем в смесь вводят 30 г порошка серебра (Metolor K-1332 P) посредством ультразвукового пальца (G.Heinemann, Ultraschal und Labortechnik) с амплитудой 30% от максимальной мощности. Непосредственно после этого пасту наносят методом шелкографии на поликарбонатную пленку (Makrolon®, Bayer MaterialScience AG) и темперируют при 130°C. Достигнута удельная электропроводность 2·106 Сим/м.

Claims (15)

1. Печатная композиция для получения электропроводных покрытий на основе диспергированных в воде частиц серебра, содержащая, по меньшей мере:
a) от 5 до 40 мас.ч. металлических частиц серебра с эффективным диаметром от 10 до 150 нм, определенным лазерной корреляционной спектроскопией, причем частицы серебра имеют бимодальное распределение частиц по размерам;
b) от 50 до 99,5 мас.ч. воды и, при необходимости, до 30 мас.ч. растворителя;
c) от 0,01 до 15 мас.ч., по меньшей мере, одного диспергатора;
d) от 0 до 5 мас.ч. добавок;
e) от 0 до 5 мас.ч. электропроводных, при необходимости, водорастворимых полимеров,
отличающаяся тем, что композиция содержит дополнительно
f) от 0,5 до 5 мас.ч. загустителя и
g) от 30 до 70 мас.ч. частиц серебра или частиц меди, покрытых серебром с эффективным диаметром от 500 нм до 10 мкм,
и имеет вязкость, по меньшей мере, 1 Па·с.
2. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что диспергатором c) является, по меньшей мере, одно средство, выбранное из ряда: алкоксилаты, алкилоламиды, сложные эфиры, аминоксиды, алкилполиглюкозиды, алкилфенолы, арилалкилфенолы, водорастворимые гомополимеры, водорастворимые статистические сополимеры, водорастворимые блоксополимеры, водорастворимые привитые полимеры, особенно, поливиниловые спирты, сополимеры из поливиниловых спиртов и поливилилацетатов, поливинилпирролидоны, целлюлоза, крахмал, желатин, производные желатина, полимеры аминокислот, полилизин, полиаспарагиновая кислота, полиакрилаты, полиэтиленсульфонаты, полистиролсульфонаты, полиметакрилаты, продукты конденсации ароматических сульфокислот с фомальдегидом, нафталинсульфонаты, лигнинсульфонаты, сополимеры акриловых мономеров, полиэтиленимины, поливиниламины, полиаллиламины, поли(2-винилпиридины), блок-сополиэфиры, блоксополиэфиры с полистирольными блоками и/или полидиаллил-диметиламмонийхлорид.
3. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что диспергатор c) выбирают из ряда: блоксополиэфиры и блоксополиэфиры с полистирольными блоками.
4. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что другой растворитель b) выбирают из ряда: спирты, содержащие от 1 до 5 атомов углерода, в особенности, спирты, содержащие от 1 до 3 атомов углерода, простые эфиры, особенно, диоксалан, гликоли, особенно, глицерин, кетоны, особенно, ацетон.
5. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что загуститель f) выбирают из ряда: полиакрилат, аммониевые соли полиакрилатов, силоксаны, полиэтиленгликоль, комбинации восков, низкомолекулярные полимеры, модифицированная целлюлоза, особенно, гидроксиэтилцеллюлоза или метилцеллюлоза, углеродные нанотрубочки и поливиниловый спирт, предпочтительно гидроксиэтилцеллюлоза, метилцеллюлоза и углеродные нанотрубочки.
6. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что загуститель f) является смесью из гидроксиэтилцеллюлозы и углеродных нанотрубочек.
7. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что добавку d) выбирают из ряда: пигменты, пеногасители, светостабилизаторы, оптические отбеливатели, ингибитор коррозии, антиоксиданты, альгициды, пластификаторы и загустители, поверхностно-активные вещества.
8. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что электропроводный полимер e) выбирают из ряда: полипиррол, полианилин, политиофен, полифениленвинилен, полипарафенилен, полиэтилендиокситиофен, полифлуорен, полиацетилен, предпочтительно полиэтилендиокситиофен/полистиролсульфокислота.
9. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что содержание частиц серебра a) составляет от 10 до 35 мас.ч., предпочтительно от 15 до 30 мас.ч.
10. Композиция по одному из пп.1-9, отличающаяся тем, что содержание диспергатора c) составляет от 0,1 до 15 мас.ч., предпочтительно от 5 до 10 мас.ч.
11. Применение композиции по одному из пп.1-10 для получения электропроводных покрытий.
12. Применение композиции по п.11, отличающееся тем, что электоропроводные покрытия являются токопроводящими дорожками.
13. Способ получения токопроводящих дорожек, отличающийся тем, что композицию по одному из пп.1-10 наносят на поверхность субстрата посредством шелкографии, флексо-, гравюро- или офсетной печати и термообрабатывают при температуре не выше 140°C для удаления воды и, при необходимости, растворителя.
14. Полимерный субстрат, имеющий электропроводное покрытие из композиции по одному из пп.1-10.
15. Субстрат по п.14, отличающийся тем, что электропроводное покрытие содержит токопроводящие дорожки с электропроводимостью, по меньшей мере, 5·104 Сим/м.
RU2009118342/05A 2008-05-16 2009-05-15 Печатная композиция для получения электропроводных покрытий на основе диспергируемых в воде частиц серебра, ее применение для получения электропроводных покрытий, способ получения токопроводящих дорожек и субстрат с электропроводным покрытием RU2532949C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008023882.1 2008-05-16
DE102008023882A DE102008023882A1 (de) 2008-05-16 2008-05-16 Druckbare Zusammensetzung auf Basis von Silberpartikeln zur Erzeugung elektrisch leitfähiger Beschichtungen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009118342A RU2009118342A (ru) 2010-11-20
RU2532949C2 true RU2532949C2 (ru) 2014-11-20

Family

ID=41057239

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009118342/05A RU2532949C2 (ru) 2008-05-16 2009-05-15 Печатная композиция для получения электропроводных покрытий на основе диспергируемых в воде частиц серебра, ее применение для получения электропроводных покрытий, способ получения токопроводящих дорожек и субстрат с электропроводным покрытием

Country Status (13)

Country Link
US (2) US8101097B2 (ru)
EP (1) EP2119747B1 (ru)
JP (1) JP2009275227A (ru)
KR (1) KR20090119732A (ru)
CN (1) CN101580659B (ru)
BR (1) BRPI0901446A2 (ru)
CA (1) CA2665922A1 (ru)
DE (1) DE102008023882A1 (ru)
IL (1) IL198646A (ru)
RU (1) RU2532949C2 (ru)
SG (1) SG157311A1 (ru)
TW (1) TWI518146B (ru)
ZA (1) ZA200903196B (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2641134C1 (ru) * 2016-07-14 2018-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Электропроводящая металлонаполненная полимерная композиция для 3D-печати (варианты)
RU2644176C1 (ru) * 2017-06-08 2018-02-08 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук Способ получения стабильных высококонцентрированных органозолей на основе наночастиц серебра для получения электропроводящих пленок
RU2712584C2 (ru) * 2015-05-07 2020-01-29 Зирокс Корпорейшн Антибактериальные композиции водных чернил, содержащие самодиспергируемые композиционные материалы из сульфонированного сложного полиэфира и наночастиц серебра
RU205550U1 (ru) * 2021-04-28 2021-07-20 Илья Валентинович Смирнов Материал с нанесенным лазером покрытием
WO2022231460A1 (ru) * 2021-04-28 2022-11-03 Илья Валентинович СМИРНОВ Материал с покрытием, нанесенным лазером

Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009006318A1 (en) 2007-06-29 2009-01-08 Artificial Muscle, Inc. Electroactive polymer transducers for sensory feedback applications
EP2239793A1 (de) 2009-04-11 2010-10-13 Bayer MaterialScience AG Elektrisch schaltbarer Polymerfilmaufbau und dessen Verwendung
DE102009050199A1 (de) * 2009-10-21 2011-04-28 Giesecke & Devrient Gmbh Herstellung von Leiterstrukturen auf Kunststoff-Folien mittels Nanotinten
CA2808849A1 (en) 2010-08-20 2012-02-23 Rhodia Operations Polymer compositions, polymer films, polymer gels, polymer foams, and electronic devices containing such films, gels, and foams
JP5830791B2 (ja) 2010-10-27 2015-12-09 株式会社ミマキエンジニアリング 水性インク
JP2012097219A (ja) * 2010-11-04 2012-05-24 Sony Corp 導電性インク、導電性インクの製造方法および透明導電膜の製造方法
EP2468826A1 (de) * 2010-12-21 2012-06-27 Bayer MaterialScience AG Pickering-Emulsion zur Herstellung elektrisch leitfähiger Beschichtungen und Verfahren zur Herstellung einer Pickering-Emulsion
EP2468827B1 (en) 2010-12-21 2014-03-12 Agfa-Gevaert A dispersion comprising metallic, metal oxide or metal precursor nanoparticles
KR20140008416A (ko) 2011-03-01 2014-01-21 바이엘 인텔렉쳐 프로퍼티 게엠베하 변형가능한 중합체 장치 및 필름을 제조하기 위한 자동화 제조 방법
CN103703404A (zh) 2011-03-22 2014-04-02 拜耳知识产权有限责任公司 电活化聚合物致动器双凸透镜系统
JP5441952B2 (ja) 2011-05-17 2014-03-12 Necトーキン株式会社 導電性高分子懸濁溶液およびその製造方法、導電性高分子材料、ならびに電解コンデンサおよびその製造方法
US9849512B2 (en) 2011-07-01 2017-12-26 Attostat, Inc. Method and apparatus for production of uniformly sized nanoparticles
DE102011085642A1 (de) 2011-11-03 2013-05-08 Bayer Materialscience Aktiengesellschaft Verfahren zur Herstellung einer Metallnanopartikeldispersion, Metallnanopartikeldispersion sowie deren Verwendung
EP2608217B1 (en) * 2011-12-21 2014-07-16 Agfa-Gevaert A dispersion comprising metallic, metal oxide or metal precursor nanoparticles, a polymeric dispersant and a sintering additive
EP2608218B1 (en) 2011-12-21 2014-07-30 Agfa-Gevaert A dispersion comprising metallic, metal oxide or metal precursor nanoparticles, a polymeric dispersant and a thermally cleavable agent
US9441117B2 (en) * 2012-03-20 2016-09-13 Basf Se Mixtures, methods and compositions pertaining to conductive materials
EP2828901B1 (en) 2012-03-21 2017-01-04 Parker Hannifin Corporation Roll-to-roll manufacturing processes for producing self-healing electroactive polymer devices
CN102634249B (zh) * 2012-04-10 2014-02-05 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 一种碳纳米管墨水的制备方法及晶体管器件的制作方法
EP2671927B1 (en) 2012-06-05 2021-06-02 Agfa-Gevaert Nv A metallic nanoparticle dispersion
KR20150031285A (ko) 2012-06-18 2015-03-23 바이엘 인텔렉쳐 프로퍼티 게엠베하 연신 공정을 위한 연신 프레임
CN103571274A (zh) * 2012-07-20 2014-02-12 上海德门电子科技有限公司 一种附着力强导电性好的油墨
ITTV20120166A1 (it) * 2012-08-20 2014-02-21 Spf Logica S R L Composto in cui realizzare circuiti conduttori
WO2014066576A1 (en) 2012-10-24 2014-05-01 Bayer Intellectual Property Gmbh Polymer diode
US9899339B2 (en) * 2012-11-05 2018-02-20 Texas Instruments Incorporated Discrete device mounted on substrate
CN103117103B (zh) * 2012-12-07 2016-06-08 蚌埠市智峰科技有限公司 一种含有正硅酸乙酯的太阳能电池导电浆料
CN103117106B (zh) * 2012-12-07 2016-03-02 蚌埠市智峰科技有限公司 一种含有锌粉的太阳能电池导电浆料
CN103117110B (zh) * 2012-12-07 2016-04-20 蚌埠市智峰科技有限公司 一种含有环氧糠油酸丁酯的导电浆料
TWI489342B (zh) * 2012-12-26 2015-06-21 Ind Tech Res Inst 凹版轉印組合物及凹版轉印製程
KR20140094690A (ko) * 2013-01-21 2014-07-31 엘에스전선 주식회사 전도성 잉크 조성물 및 이로부터 전극을 형성하는 방법
EP2781562B1 (en) 2013-03-20 2016-01-20 Agfa-Gevaert A method to prepare a metallic nanoparticle dispersion
JP6190053B2 (ja) 2013-07-04 2017-08-30 アグフア−ゲヴエルト 導電性金属層若しくはパターンの製造方法
EP2821164A1 (en) 2013-07-04 2015-01-07 Agfa-Gevaert A metallic nanoparticle dispersion
CN105339113B (zh) 2013-07-04 2018-09-18 爱克发-格法特公司 金属纳米颗粒分散体
ITTV20130128A1 (it) * 2013-08-03 2015-02-04 Tryonic Ltd ¿composto in cui tracciare piste elettriche¿
CN103474132B (zh) * 2013-09-16 2015-12-23 宁波东旭成新材料科技有限公司 一种用于触摸屏的导电膜及其制造方法
FR3013718B1 (fr) * 2013-11-27 2016-04-29 Genesink Sas Composition d'encre a base de nanoparticules
FR3013607B1 (fr) * 2013-11-27 2016-04-29 Genesink Sas Composition d'encre a base de nanoparticules
DE102013224622A1 (de) * 2013-11-29 2015-06-03 Robert Bosch Gmbh Dispersion für die Metallisierung von Kontaktierungen
DE102013225908A1 (de) * 2013-12-13 2015-06-18 Humboldt-Universität Zu Berlin Beschichtungsmittel zum Herstellen einer elektrisch leitfähigen Schicht
US9359512B2 (en) * 2013-12-23 2016-06-07 Xerox Corporation Aqueous dispersible siloxane-containing polymer inks useful for printing
CN103992678B (zh) * 2014-04-21 2016-08-24 东莞市纳利光学材料有限公司 一种导电涂料及其制备方法
CN103996436B (zh) * 2014-04-21 2016-08-17 东莞市纳利光学材料有限公司 一种导电膜及其制备方法
CN103992677B (zh) * 2014-04-21 2016-08-24 东莞市纳利光学材料有限公司 一种纳米银柔性导电涂料及其制备方法
CN103992495B (zh) * 2014-04-21 2016-08-24 东莞市纳利光学材料有限公司 一种纳米银柔性导电膜及其制备方法
ES2600605T3 (es) * 2014-06-27 2017-02-10 Henkel Ag & Co. Kgaa Recubrimiento conductor transparente para sustratos rígidos y flexibles
DE102014110651B3 (de) * 2014-07-29 2015-07-09 Harting Kgaa Galvanisches Bad zur Abscheidung einer Silberschicht mit Nanopartikeln und Kontaktelement für einen Steckverbinder
EP3037161B1 (en) 2014-12-22 2021-05-26 Agfa-Gevaert Nv A metallic nanoparticle dispersion
DE112016000930A5 (de) 2015-02-26 2017-11-02 Dynamic Solar Systems Ag Raumtemperatur-Verfahren zur Herstellung elektrotechnischer Dünnschichten und elektrotechnische Dünnschicht
US20180040751A1 (en) 2015-02-26 2018-02-08 Dynamic Solar Systems Ag Obtaining a pv film structure by means of a room temperature method and room temperature method for producing a pv film structure
US9839652B2 (en) 2015-04-01 2017-12-12 Attostat, Inc. Nanoparticle compositions and methods for treating or preventing tissue infections and diseases
CN107614629A (zh) * 2015-04-13 2018-01-19 阿托斯塔特公司 抗腐蚀纳米颗粒组合物
US11473202B2 (en) 2015-04-13 2022-10-18 Attostat, Inc. Anti-corrosion nanoparticle compositions
EP3099145B1 (en) 2015-05-27 2020-11-18 Agfa-Gevaert Method of preparing a silver layer or pattern comprising a step of applying a silver nanoparticle dispersion
EP3099146B1 (en) 2015-05-27 2020-11-04 Agfa-Gevaert Method of preparing a silver layer or pattern comprising a step of applying a silver nanoparticle dispersion
JP2019065060A (ja) * 2016-02-12 2019-04-25 パナソニックIpマネジメント株式会社 樹脂組成物及びそれを備えた半導体デバイス
US10390698B2 (en) * 2016-06-16 2019-08-27 Arizona Board Of Regents On Behalf Of Arizona State University Conductive and stretchable polymer composite
EP3287499B1 (en) 2016-08-26 2021-04-07 Agfa-Gevaert Nv A metallic nanoparticle dispersion
DE102016125465B4 (de) 2016-12-22 2022-08-11 Pas Deutschland Gmbh Siebdruckpaste, Verfahren zur Herstellung der Siebdruckpaste, Verwendung der Siebdruckpaste und elektrisch leitfähige Struktur
US11646453B2 (en) 2017-11-28 2023-05-09 Attostat, Inc. Nanoparticle compositions and methods for enhancing lead-acid batteries
US11018376B2 (en) 2017-11-28 2021-05-25 Attostat, Inc. Nanoparticle compositions and methods for enhancing lead-acid batteries
WO2019215068A1 (en) 2018-05-08 2019-11-14 Agfa-Gevaert Nv Conductive inks
EP4163343A1 (en) 2021-10-05 2023-04-12 Agfa-Gevaert Nv Conductive inks

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004067647A2 (en) * 2003-01-29 2004-08-12 Parelec Inc. High conductivity inks with low minimum curing temperatures
WO2006076603A2 (en) * 2005-01-14 2006-07-20 Cabot Corporation Printable electrical conductors
DE102006017696A1 (de) * 2006-04-15 2007-10-18 Bayer Technology Services Gmbh Verfahren zur Herstellung von Metallpartikeln, hieraus hergestellte Metallpartikel und deren Verwendung
EP1860163A1 (en) * 2005-03-11 2007-11-28 Toyo Ink Mfg. Co., Ltd Electrically conductive ink, electrically conductive circuit, and noncontact-type medium
WO2008031015A1 (en) * 2006-09-08 2008-03-13 Sun Chemical Corporation Highly conductive water-based ink
RU2323950C1 (ru) * 2003-12-17 2008-05-10 Таркетт Сас Токопроводящие напольные покрытия

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3573230A (en) * 1968-10-16 1971-03-30 Acheson Ind Inc Electrically conductive,low friction fluorocarbon polymer coating method
US5376403A (en) * 1990-02-09 1994-12-27 Capote; Miguel A. Electrically conductive compositions and methods for the preparation and use thereof
US5882722A (en) 1995-07-12 1999-03-16 Partnerships Limited, Inc. Electrical conductors formed from mixtures of metal powders and metallo-organic decompositions compounds
ATE525730T1 (de) * 2000-10-25 2011-10-15 Harima Chemicals Inc Elektroleitfähige metallpaste und verfahren zu ihrer herstellung
WO2003038002A1 (en) 2001-11-01 2003-05-08 Yissum Research Development Company Of The Hebrew University Of Jerusalem Ink-jet inks containing metal nanoparticles
JP4320447B2 (ja) * 2004-02-03 2009-08-26 Dowaエレクトロニクス株式会社 銀粉およびその製造方法
JP3858902B2 (ja) 2004-03-03 2006-12-20 住友電気工業株式会社 導電性銀ペーストおよびその製造方法
US8383014B2 (en) * 2010-06-15 2013-02-26 Cabot Corporation Metal nanoparticle compositions
JP4964152B2 (ja) * 2005-03-04 2012-06-27 インクテック カンパニー リミテッド 導電性インク組成物及びこの製造方法
KR100633846B1 (ko) * 2005-03-23 2006-10-13 삼성전기주식회사 도전성 배선재료, 배선기판의 제조방법 및 배선기판
JP4848674B2 (ja) * 2005-06-03 2011-12-28 日本電気株式会社 樹脂金属複合導電材料およびその製造方法
JP2006342380A (ja) * 2005-06-07 2006-12-21 Morimura Chemicals Ltd 複合金属コロイド粒子、複合金属コロイド粒子被覆体、混合金属コロイド粒子分散液、導電膜の形成方法
JP4963393B2 (ja) * 2006-10-03 2012-06-27 三ツ星ベルト株式会社 低温焼成型銀ペースト
DE102007037079A1 (de) * 2006-10-25 2008-04-30 Bayer Materialscience Ag Silberhaltige wässrige Formulierung und ihre Verwendung zur Herstellung von elektrisch leitenden oder spiegelnden Beschichtungen
US7560052B2 (en) * 2007-03-30 2009-07-14 Lexmark International, Inc. Silver ink compositions containing a cationic styrene/acrylate copolymer additive for inkjet printing
JP2009062524A (ja) * 2007-08-09 2009-03-26 Mitsubishi Materials Corp オフセット印刷用導電性インキ及び該導電性インキを用いたプラズマディスプレイパネル用電極基板の製造方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004067647A2 (en) * 2003-01-29 2004-08-12 Parelec Inc. High conductivity inks with low minimum curing temperatures
RU2323950C1 (ru) * 2003-12-17 2008-05-10 Таркетт Сас Токопроводящие напольные покрытия
WO2006076603A2 (en) * 2005-01-14 2006-07-20 Cabot Corporation Printable electrical conductors
EP1860163A1 (en) * 2005-03-11 2007-11-28 Toyo Ink Mfg. Co., Ltd Electrically conductive ink, electrically conductive circuit, and noncontact-type medium
DE102006017696A1 (de) * 2006-04-15 2007-10-18 Bayer Technology Services Gmbh Verfahren zur Herstellung von Metallpartikeln, hieraus hergestellte Metallpartikel und deren Verwendung
WO2008031015A1 (en) * 2006-09-08 2008-03-13 Sun Chemical Corporation Highly conductive water-based ink

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DE 102007037079 a1, 30.04.2008. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2712584C2 (ru) * 2015-05-07 2020-01-29 Зирокс Корпорейшн Антибактериальные композиции водных чернил, содержащие самодиспергируемые композиционные материалы из сульфонированного сложного полиэфира и наночастиц серебра
RU2641134C1 (ru) * 2016-07-14 2018-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Электропроводящая металлонаполненная полимерная композиция для 3D-печати (варианты)
RU2644176C1 (ru) * 2017-06-08 2018-02-08 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук Способ получения стабильных высококонцентрированных органозолей на основе наночастиц серебра для получения электропроводящих пленок
RU205550U1 (ru) * 2021-04-28 2021-07-20 Илья Валентинович Смирнов Материал с нанесенным лазером покрытием
WO2022231460A1 (ru) * 2021-04-28 2022-11-03 Илья Валентинович СМИРНОВ Материал с покрытием, нанесенным лазером

Also Published As

Publication number Publication date
EP2119747B1 (de) 2012-10-31
JP2009275227A (ja) 2009-11-26
US20100040846A1 (en) 2010-02-18
TW201016796A (en) 2010-05-01
CN101580659B (zh) 2014-04-02
ZA200903196B (en) 2011-06-29
SG157311A1 (en) 2009-12-29
TWI518146B (zh) 2016-01-21
US20120138347A1 (en) 2012-06-07
IL198646A (en) 2011-02-28
DE102008023882A1 (de) 2009-11-19
IL198646A0 (en) 2010-02-17
EP2119747A1 (de) 2009-11-18
BRPI0901446A2 (pt) 2010-01-26
CN101580659A (zh) 2009-11-18
KR20090119732A (ko) 2009-11-19
RU2009118342A (ru) 2010-11-20
CA2665922A1 (en) 2009-11-16
US8101097B2 (en) 2012-01-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2532949C2 (ru) Печатная композиция для получения электропроводных покрытий на основе диспергируемых в воде частиц серебра, ее применение для получения электропроводных покрытий, способ получения токопроводящих дорожек и субстрат с электропроводным покрытием
CA2667219C (en) Silver-containing aqueous formulation and its use to produce electrically conductive or reflective coatings
KR101637547B1 (ko) 용매­ 및 수­기재 금속계 전도성 잉크용 첨가제 및 변형제
KR101143296B1 (ko) 그라비아 직접 인쇄방식에 적용 가능한 저온 소성용 도전성 페이스트
KR102035115B1 (ko) 도전성 피막 복합체 및 그 제조방법
KR102109427B1 (ko) 인쇄전자용 구리 페이스트 조성물
KR101327921B1 (ko) 도전성 페이스트 및 그 제조방법
KR102169421B1 (ko) 금속 나노 입자 수분산액
CN108779358B (zh) 柔版印刷用金属纳米粒子墨液及使用其的层叠体的制造方法
EP3335223B1 (en) Photonic sintering of a polymer thick film copper conductor composition
CN114391169A (zh) 银烧结制备物及其用于连接电子部件的用途

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150516