TH102452A - Reflective conductive film and manufacturing method - Google Patents

Reflective conductive film and manufacturing method

Info

Publication number
TH102452A
TH102452A TH801001979A TH0801001979A TH102452A TH 102452 A TH102452 A TH 102452A TH 801001979 A TH801001979 A TH 801001979A TH 0801001979 A TH0801001979 A TH 0801001979A TH 102452 A TH102452 A TH 102452A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
film
reflective conductive
substrate
metal nanoparticles
conductive film
Prior art date
Application number
TH801001979A
Other languages
Thai (th)
Inventor
ยามาซากิ นายคาซูฮิโกะ
ฮายาชิ นายโตชิฮารุ
ทาคาตะ นายโยชิอากิ
Original Assignee
นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์
นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์
นายต่อพงศ์ โทณะวณิก
นายบุญมา เตชะวณิช
มิตซูบิชิ แมทีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น
Filing date
Publication date
Application filed by นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์, นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์, นายต่อพงศ์ โทณะวณิก, นายบุญมา เตชะวณิช, มิตซูบิชิ แมทีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น filed Critical นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์
Publication of TH102452A publication Critical patent/TH102452A/en

Links

Abstract

DC60 (10/07/51) ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงซึ่งได้รับการก่อรูปขึ้นมาด้วยการเผาซับสเทรทที่ซึ่งสารผสมซึ่งมี อนุภาคนาโนของโลหะได้รับการเคลือบผิวบนนั้น โดยที่ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงจะประกอบด้วยรู ซึ่งปรากฏอยู่บนพื้นผิวสัมผัสของฟิล์มในด้านซับสเทรทซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเป็น 100 นาโนเมตรหรือน้อยกว่านั้น มีความลึกเฉลี่ยเป็น 100 นาโนเมตรหรือน้อยกว่านั้นจากแง่มุมของ ตำแหน่งของรู และมีความหนาแน่นของจำนวนของรูเป็น 30/รู ตารางไมโครเมตรหรือน้อยกว่านั้น ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงซึ่งได้รับการก่อรูปขึ้นมด้วยการเผาซับสเทรทที่ซึ่งสารผสมซึ่งมี อนุภาคนาโนชอ โลหะได้รับการเคลือบผิวบนนั้น โดยที่ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงจะประกอบด้วยรู ซึ่งปรากฎอยู่บนพื้นผิวสัมผัสของฟิล์มในด้านซับเทรทซึ่งมีขนาดเส้น่าศูนย์กลางเฉลี่ยเป็น 100 นาโนเมตรหรือน้อนกว่านั้น มีความลึกเฉลี่ยเป็น 100 นาโนเมตรหรือน้อยกว่านั้นจากแง่มุมของ ตำแหน่งของรู และมีความหนาแน่นของจำนวนรูเป็น 30/รู ตารางโครเมตรหรือน้อยกว่านั้นDC60 (10/07/51) A conductive reflective film formed by sintering a substrate onto which a mixture containing metal nanoparticles is coated. The film consists of holes on the substrate surface with an average diameter of 100 nm or less, an average depth of 100 nm or less from the perspective of hole position, and a hole density of 30/hole/sq.m. or less.

Claims (24)

1.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงซึ่งได้รับการก่อรูปขึ้นมาด้วยการเผาชั้นซึ่งมีอนุภาคนาโนของโลหะ โดยที่ฟิล์มมตัวนำสะท้อนแสงจะมีพื้นผิวสัมผัสซึ่งสัมผัสซับเทรท โดยที่พื้นผิวสัมผัสจะมีรู ซึ่งปรากฎอยู่บนพื้นผิวสัมผัสและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเป็น 100 นาโนเมตร หรือน้อยกว่านั้น มีความลึกเฉลี่ยเป็น 100 นาโนเมตรหรือน้อยกว่านั้นจากแง่มุมของตำแหน่งของรู เและมีความหนาแน่นของจำนวนของรูเป็น 30/รู ตารางไมโครเมตรหรือน้อยกว่านั้น1. A conductive reflective film formed by sintering a layer containing metal nanoparticles. This conductive reflective film has a substrate contact surface with pores present, having an average diameter of 100 nanometers or less, an average depth of 100 nanometers or less from the perspective of the pore location, and a pore density of 30 pores/square micrometer or less. 2.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 1 ซึ่งประกอบรวมด้วยวัสดุอย่างน้อยที่สุด หนึ่งชนิดซึ่งเลือจากหมู่ซึ่งประกอบด้วยพอลิไวนิลไพร์โรลิโดน พอลิเมอร์ร่วมของ พอลิไวนิลไพร์โรลิโดน และเซลลูโลสที่ละลายน้ำได้2. A reflective conductive film as per claim 1, which consists of at least one material chosen from a group of polyvinylpyrrolidone, a copolymer of polyvinylpyrrolidone and water-soluble cellulose. 3.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 1 ที่ซึ่งสัดส่วนของซิลเวอร์ในบรรดาธาตุโลหะ ในอนุภาคนาโนของโลหะซึ่งมีอยู่ในฟิล์มจะเป็น 75% โดยมวลหรือมากกว่านั้น3. A reflective conductive film pursuant to claim 1, where the proportion of silver among the metallic elements in the metallic nanoparticles present in the film is 75% by mass or more. 4.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 1 ที่ซึ่งความหนาของฟิล์มจะอยู่ภายในช่วงของ 0.05 ถึง 2.0 ไมโครเมตร4. A reflective conductive film as per claim 1, where the film thickness is within the range of 0.05 to 2.0 micrometers. 5.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 1 ที่ซึ่งซัลสเทรทเป็นซัลสเทรทแบบโปร่งใส ซึ่งก่อรูปขึ้นมาจากอย่างใดอย่างหนึ่งของแก้ว เซรามิกซึ่งมีวัสดุตัวนำแบบโปร่งใส และวัสดุพอลิเมอร์ หรือลามิเนทแบบโปร่งใสซึ่งก่อรูปขึ้นมาจากวัสดุอย่างน้อยที่สุดสองชนิด ซึ่งเลือกจากหมู่ซึ่งประกอบด้วยแก้ว เซรามิกซึ่งมีวัสดุตัวนำแบบโปร่งใส วัสดุพอลิเมอร์ และซิลิคอน5. A reflective conductive film under Response 1 in which the sulfrate is a transparent sulfrate formed from one of two materials: glass, ceramic with a transparent conductive material, and polymer material; or a transparent laminate formed from at least two materials chosen from a group consisting of glass, ceramic with a transparent conductive material, polymer material, and silicon. 6.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 1 ที่ซึ่งอนุภาคนาโนของโลหะซึ่งมีขนาดอนุภาค ปฐมภูมิภายในช่วงของ 10 ถึง 50 นาโนเมตรจะเป็น 70% หรือมากกว่านั้น จากแง่มุมของค่าเฉลี่ย ของจำนวน ในบรรดาอนุภาคนาโนของโลหะซึ่งมีอยู่ในฟิล์มตัวนำสะท้อนแสง6. A conductive reflective film pursuant to claim 1 in which metal nanoparticles with a primary particle size within the range of 10 to 50 nm constitute 70% or more, from an average point of view, the number of metal nanoparticles present in the conductive reflective film. 7.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 1 ที่ซึ่งฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงได้รับการ ก่อรูปขึ้นมาด้วยการเคลือบผิวสารผสมซึ่งมีอนุภาคนาโนของโลหะบนซับสเทรทหรือบนชั้น ซึ่งได้รับการลามิเนทบนซัลสเทรทด้วยการใช้วิธีการเคลือบผิวแบบเปียก และการเผาซับสเทรท ซึ่งมีฟิล์มเคลือบผิวบนนั้น7. A reflective conductive film as per claim 1, in which the reflective conductive film is formed by coating a composite containing metal nanoparticles onto a substrate or onto a layer laminated onto a substrate using a wet coating method and sintering the substrate, resulting in a coated film. 8.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 7 ที่ซึ่งกระบวนการของการเคลือบผิวสารผสม ซึ่งมีอนุภาคนาโนของโลหะด้วยการใช้วิธีการเคลือบผิวแบบเปียกได้รับการดำเนินการเพื่อที่จะให้ ความหนาฟิล์มอยู่ภายในช่วงของ 0.05 ถึง 2.0 ไมโครเมตรหลังจากกระบวนการเผา8. A reflective conductive film pursuant to claim 7, where the process of coating the composite material containing metal nanoparticles using a wet coating method is performed to obtain a film thickness within the range of 0.05 to 2.0 micrometers after sintering. 9.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 7 ที่ซึ่งกระบวนการของการเคลือบผิวสารผสมซึ่งมีอนุภาคนาโนของโลหะด้วยการใช้ วิธีการเคลือบผิวแบบเปียก ได้รับการดำเนินการเพื่อที่จะให้ความหนาฟิล์มอยู่ภายในช่วงของ 0.05 ถึง 2.0 ไมโครเมตรหลังจากกระบวนการเผา และ กระบวนการเผาของซับสเทรทซึ่งมีฟิล์มเคลือบผิวบนนั้นได้รับการดำเนินการ ที่ 130 ถึง 400 ํ C9. Reflective conductive film pursuant to claim 7, where the process of coating the composite containing metal nanoparticles using the wet coating method is performed to obtain a film thickness within the range of 0.05 to 2.0 µm after sintering, and the sintering of the substrate on which the coated film is applied is performed at 130 to 400 °C. 10.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 7 ที่ซึ่งวิธีการเคลือบผิวแบบเปียกเป็นวิธีการ อย่างใดอย่างหนึ่งของวิธีการเคลือบผิวแบบพ่น วิธีการเคลือบผิวแบบใช้เครื่องจ่าย วิธีการเคลือบผิว แบบหมุน วิธีการเคลือบผิวแบบใช้ใบมีด วิธีการเคลือบผิวแบบช่องเล็กยาว วิธีการเคลือบผิวแบบ ฉีดหมึก วิธีการพิมพ์ฉลุลายผ้า วิธีการพิมพ์ออฟเซท และวิธีการเคลือบผิวด้วยแม่แบบ10. Reflective conductive film pursuant to claim paragraph 7, where the wet coating method is one of the following coating methods: spray coating, dispensing coating, rotary coating, blade coating, elongated slot coating, inkjet coating, stencil printing, offset printing, and stencil coating. 11.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 7 ที่ซึ่งสารผสมได้รับการเตรียมได้ด้วยการทำให้อนุภาคนาโนของโลหะกระจายตัว ที่ซึ่งอนุภาค 75% โดยมวลหรือมากกว่านั้นเป็นอนุถาคซิลเวอร์ ในตัวกลางกระจายตัว อนุภาคนาโนของโลหะได้รับการดะดแปลงทางเคมีตัวกระทำการคุ้มกันซึ่งเป็น โมเลกุลอินทรีย์ซึ่งมีโครงคาร์บอนที่มีคาร์บอน 1 ถึง 3 อะตอม และ ฟิล์มจะมี 70% หรือมากกว่านั้นของอนุภาคนาโนของโลหะซึ่งมีขนาดอนุภาคปฐมภูมิภายใน ช่วงของ 10 ถึง 50 นาโนเมตรจากแง่มุมของค่าเฉลี่ยของจำนวน11. A reflective conductive film pursuant to claim 7, in which the composite is prepared by dispersing metal nanoparticles, in which 75% or more of the particles by mass are silver particles. In the dispersion medium, the metal nanoparticles are chemically transformed into a protective agent, an organic molecule with a carbon scaffold containing 1 to 3 carbon atoms, and the film contains 70% or more of metal nanoparticles with a primary particle size within the range of 10 to 50 nm from the point of average number. 12.ชุดตัวนำสะท้อนแสงของข้อถือสิทธิข้อ 1; และ ซับสเทรทที่ซึ่งฟิล์มได้รับการก่อรูปขึ้นมา ที่ซึ่งซับสเทรทจะเป็นซับสเทรทแบบโปร่งใสซึ่งก่อรูปขึ้นมาจากอย่างใดอย่างหนึ่งของแก้ว เซรามิกซึ่งมีวัสดุตัวนำแบบโปร่งใส และวัสดุพอลิเมอร์ หรือลามิเนทแบบโปร่งใสซึ่งก่อรูปขึ้นมา จากวัสดุอย่างน้อยที่สุดสองชนิดซึ่งเลือกจากหมู่ซึ่งประกอบด้วย แก้ว เซรามิกซึ่งมีวัสดุตัวนำ แบบโปร่งใส วัสดุพอลิเมอร์ และซิลิคอน12. The reflective conductive set of claim 1; and the substrate on which the film is formed, where the substrate is a transparent substrate formed from one of the following: glass, ceramic with a transparent conductive material, and polymer material; or a transparent laminate formed from at least two materials chosen from a group consisting of glass, ceramic with a transparent conductive material, polymer material, and silicon. 13.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 7 ซึ่งประกอบรวมต่อไปอีกด้วยสารเติมแต่ง อย่างน้อยที่สุดหนึ่งชนิดซึ่งเลือกจาหมู่วึ่งประกอบด้วยพอลิเมอร์อินทรีย์ โลหะออกไซด์ โลหะไฮดรอกไซด์ สารประกอบโลหะอินทรีย์ และน้ำมันซิลิโคน13. A reflective conductive film as per claim 7, which is further incorporated with at least one additive selected from a group of organic polymers, metal oxides, metal hydroxides, organometallic compounds and silicone oils. 14.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 14 ซึ่งประกอบรวมด้วยวัสดุอย่างน้อยที่สุด หนึ่งชนิดซึ่งเลือกจากหมู่ซึ่งประกอบด้วยพอลิไวนิลไพร์โรลิโดน พอลิเมอร์ร่วมของ พอลิไวไพร์โรลิโดน และเซลลูโลสที่ละลายน้ำได้ ซึ่งเป็นพอลิเมอร์อินทรีย์14. A reflective conductive film as per claim 14, which shall consist of at least one material selected from a group consisting of polyvinylpyrrolidone, a copolymer of polyvinylpyrrolidone and water-soluble cellulose which is an organic polymer. 15.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 14 ซึ่งประกอบรวมด้วยโลหะออกไซด์ซึ่งมี โลหะอย่างน้อยที่สุดหนึ่งชนิดซึ่งเลือกจากหมู่ซึ่งประกอบด้วยอะลูมินัม ซิลิคอน ไทเทเนียม โครเมียม แมงกานีส เหล็ก โคบอลท์ ซิลเวอร์ ทองแดง ซิงก์ โมลิบดินัม ดีบุก อินเดียม และพลวง หรืออกไซด์เชิงประกอบ ซึ่งเป็นโลหะออกไซด์15. A reflective conductive film as per claim 14, which is composed of a metal oxide containing at least one metal selected from a group consisting of aluminum, silicon, titanium, chromium, manganese, iron, cobalt, silver, copper, zinc, molybdenum, tin, indium, and antimony, or a composite oxide which is a metal oxide. 16.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 13 ซึ่งประกอบรวมด้วยไฮดรอกไซด์ซึ่งมีโลหะ อย่างน้อยที่สุดหนึ่งชนิดซึ่งเลือกจากหมู่ซึ่งประกอบด้วยอะลูมินัม ซิลิคอน ไทเทเนียม โครเมียม แมงกานีส เหล็ก โคบอลท์ นิกเกิล ซิลเวอร์ ทองแดง ซิงก์ โมลิบดินัม ดีบุก อินเดียม และพลวง ซึ่งเป็นโลหะไฮดรอกไซด์16. A reflective conductive film as per claim 13, which is composed of a hydroxide containing at least one metal selected from a group consisting of aluminum, silicon, titanium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, silver, copper, zinc, molybdenum, tin, indium, and antimony as hydroxide metals. 17.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 13 ซึ่งประกอบรวมด้วยสบู่โลหะ สารเชิงซ้อนโลหะ หรือแอลคอกไซด์ของโลหะซึ่งมีโลหะอย่างน้อยที่สุดหนึ่งชนิดซึ่งเลือกจากหมู่ ซึ่งประกอบด้วยซิลิคอน ไทเทเนียม โครเมียม แมงกานีส เหล็ก โคบอลท์ นิกเกิล ซิลเวอร์ ทองแดง ซิงก์ โมลิบดินัม และดีบุก ซึ่งเป็นสารประกอบโลหะอินทรีย์17. A reflective conductive film as per claim 13, which is composed of a metal soap, a metal complex or a metal alkoxide containing at least one metal selected from a group of silicon, titanium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, silver, copper, zinc, molybdenum and tin, which is an organometallic compound. 18.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงตามข้อถือสิทธิข้อ 7 ที่ซึ่งสารผสมซึ่งมีอนุภาคนาโนของโลหะ มี 1 % โดยมวลหรือมากกว่านั้นของน้ำและ 2% โดยมวลหรือมากกว่านั้นของแอลกอฮอล์ซึ่งเป็น ตัวกลางกระจายตัว18. A reflective conductive film pursuant to claim 7, in which a mixture containing metal nanoparticles has 1% by mass or more of water and 2% by mass or more of alcohol as a dispersion medium. 19.วิธีการสำหรับการผลิตฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงซึ่งประกอบรวมด้วย: การเตตรียมสารผสมด้วยการทำให้อนุภาคนาโนของโลหะกระจายตัวที่ซึ่งอนุถาค 75% โดยมวลหรือมากกว่านั้นเป็นอนุภาคซิลเวอร์ในตัวกลางกระจายตัวเพื่อให้ 70% หรือมากกว่านั้น ของอนุภาคนาโนของโลหะ จากแง่มุมของค่าเฉลี่ยของจำนวน ซึ่งมีอยู่ในสารผสมจะมีขนาดอนุภาค ปฐมภูมิภายในช่วงของ 10 ถึง 50 นาโนเมตร ; การเคลือบผิวสารผสมบนซับสเทรทหรือชั้นซึ่งได้รับการลามิเนทบนซับสเทรทด้วยการใช้ วิธีการเคลือบผิวแบบเปียกเพื่อให้ความหนาฟิล์มหลังจากระบวนการเผาอยู่ภายในช่วงของ 0.05 ถึง 2.0 ไมโครเมตร ; และ การก่อรูปขึ้นมาเป็นฟิล์มที่ซึ่งรูซึ่งปรากฎอยู่บนพื้นผิวสัมผัสของฟิล์มในด้านซับสเทรท มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเป็น 100 นาโนเมตรหรือน้อยกว่านั้น มีความลึกเฉลี่ยจากแง่มุมของ ตำแหน่งของรูเป็น 100 นาโนเมตรหรือน้อยกว่านั้น และมีความหนาแน่นของจำนวนของรูเป็น 30 รู/ตาางไมโครเมตรหรือน้อยกว่านั้น19. Methods for fabricating reflective conductive films include: preparation of the composite by dispersing metal nanoparticles where 75% by mass or more are silver particles in a dispersion medium so that 70% or more of the metal nanoparticles, from an average number perspective, present in the composite have a primary particle size within the range of 10 to 50 nm; coating of the composite onto a substrate or a layer laminated onto a substrate using a wet coating method so that the film thickness after sintering is within the range of 0.05 to 2.0 µm; and film formation where the pores appearing on the film contact surface on the substrate side have an average diameter of 100 nm or less, an average depth from a pore position of 100 nm or less, and a pore density of 30 pores/square µm or less. 20.วิธีการสำหรับการผลิตฟิล์ทตัวนำสะท้อนแสงซึ่งประกอบรวมด้วย : การเตรียมสารผสมด้วยการทำให้อนุภาคนาโนของโลหะกระจายตัวที่ซึ่งอนุภาค 75% โดยมวลหรือมากกว่านั้นเป็นอนุภาคซิลเวอร์ในตัวกลางกระจายตัวเพื่อให้อนุภาคนาโนของโลหะ ได้รับการดัดแปลงทางเคมีตัวกระทำการคุ้มกันซึ่งเป็นโมเลกุลอินทรีย์ซึ่งมีโครงคาร์บอนที่มี คาร์บอน 1 ถึง 3 อะตอม และโดยที่ 70% หรือมากกว่านั้นของอนุภาคนาโนของโลหะ จากแง่มุมของค่าเฉลี่ยของจำนวน ซึ่งมีอยู่ในสารผสมจะมีขนาดอนุภาคปฐมภายในช่วงของ 10 ถึง 50 นาโนเมตร ; การเคลือบผิวสารผสมบนซับสเรทหรือชั้นซึ่งได้รับการลามิเนทบนซับสเทรทด้วยการใช้ วิธีการเคลือบผิวแบบเปียกเพื่อให้ความหนาฟิล์มหลังจากกระบวนการเผาซึ่งภายในช่วงของ 0.05 ถึง 2.0 ไมโครเมตร ; และ การเผาซับสเทรทซึ่งมีฟิล์มเคลือบผิวบนนั้นที่ 130 ถึง 400 ํC เพื่อการก่อรูปชึ้นมาเป็นฟิล์ม ที่ซึ่งรูซึ่งปรากฎอยู่บนพื้นผิวสัมผัสของฟิล์มในด้านซับสเทรทมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเป็น 100 นาโนเมตรหรือน้อยกว่านั้น มีความลึกเฉลี่ยจากแง่มุมของตำแหน่งของรูเป็น 100 นาโนเมตร หรือน้อยกว่านั้น และมีวามหนาแน่นของจำนวนของรูเป็น 30 รู/ตารางไมโครเมตรหรือน้อยกว่านั้น20. Methods for fabricating reflective conductive films comprising: preparation of composites by dispersing metal nanoparticles where 75% by mass or more are silver particles in a dispersion medium so that the metal nanoparticles are chemically modified, the protective agent is an organic molecule with a carbon framework containing 1 to 3 carbon atoms, and where 70% or more of the metal nanoparticles, from an average number perspective, present in the composite have a primary particle size within the range of 10 to 50 nm; coating the composite onto a substrate or a layer laminated onto a substrate using a wet coating method to achieve a film thickness after sintering within the range of 0.05 to 2.0 µm; and sintering the substrate with the coated film at 130 to 400 °C to form a film where the pores appearing on the film contact surface on the substrate side have an average diameter of 100 nm or less. They have an average hole depth of 100 nanometers or less, and a hole density of 30 holes/square micrometer or less. 21.ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงซึ่งได้รับการผลิตขึ้นมาด้วยวิธีการสำหรับการผลิต ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงซึ่งประกอบรวมด้วย การเตรียมสารผสมด้วยการทำให้อนุภาคนาโนของโลหะกระจายตัวที่ซึ่งอนุภาค 75% โดยมวลหรือมากกว่านั้นเป็นอนุภาคซิลเวอร์ในตัวกลางกระจายตัวเพื่อให้อนุภาคนาโนของโลหะ ได้รับการดัดแปลงทางเคมีด้วยตัวกระทำการคุ้มกันเป็นโมเลกุลอินทรีย์ซึ่งมีโครงคาร์บอนที่มี คาร์บอน 1 ถึง 3 อะตอม และโดยที่ 70% หรือมากกว่านั้นของอนุภาคานาโนของโลหะ จากแง่มุมของค่าเฉลี่ยของจำนวน ซึ่งมีอยู่ในสารผสมจะมีขนาดอนุภาคปฐมภูมิภายในช่วงของ 10 ถึง 50 นาโนเมตร ; การเคลือบผิวสารผสมบนซับสเทรทหรือชั้นได้รับการลามิเนทบนซับสเทรทด้วยการใช้ วิธีการเคลือบผิวแบบเปียกเพื่อให้ความหนาฟิล์มหลังจากกระบวนการเผาอยู่ภายในช่วงของ 0.05 ถึง 2.0 ไมโครเมตร ; และ การเผาซับสเทรทซึ่งมีฟิล์มเคลือบผิวบนนั้นที่ 130 ถึง 400 ํC เพื่อการก่อรูปขึ้นมาเป็นฟิล์ม ที่ซึ่งรูซึ่งปรากฎอยู่บนพื้นผิวสัมผัสของฟิล์มในด้านซับสเทรทมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเป็น 100 นาโนเมตรหรือน้อยกว่านั้น มีความลึกเฉลี่ยจากแง่มุมของตำแหน่งของรูเป็น 100 นาโนเมตร หรือน้อยกว่านั้น และมีความหนาแน่นของจำนวนของรูเป็น 30 รู/ตารางไมโครเมตรหรือน้อยกว่านั้น21. Reflective conductive films are fabricated using a method for producing reflective conductive films comprising the preparation of a composite by dispersing metal nanoparticles where 75% by mass or more are silver particles in a dispersion medium so that the metal nanoparticles are chemically modified with organic molecular protective agents with a carbon scaffold containing 1 to 3 carbon atoms, and where 70% or more of the metal nanoparticles, from an average number perspective, present in the composite have a primary particle size within the range of 10 to 50 nm; coating the composite onto a substrate or laminating the layer onto the substrate using a wet coating method so that the film thickness after sintering is within the range of 0.05 to 2.0 µm; and sintering the substrate with the coated film at 130 to 400 °C to form a film where the pores appearing on the film contact surface on the substrate side have an average diameter of 100 nm or less. They have an average depth from the perspective of hole location of 100 nanometers or less, and a hole density of 30 holes/square micrometer or less. 22.ส่วนลำตัวที่ผ่านการลามิเนทซึ่งใช้ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงของข้อถือสิทธิข้อ 1 และ 21 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงซึ่งผลิตขึ้นมาด้วยวิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 19 และ 20 ข้อใดข้อหนึ่งสำหรับการผลิตฟิล์มตัวนำสะท้อนแสง22. Laminated body sections using a reflective conductive film of either Treaty 1 and 21, or a reflective conductive film produced by the methods of either Treaty 19 and 20 for the production of reflective conductive films. 23.เซลล์สุริยะซึ่งใช้ฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงของข้อถือสิทธิข้อ 1 และ 21 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือฟิล์มตัวนำสะท้อนแสงซึ่งผลิตขึ้นมาด้วยวิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 19 และ 20 ข้อใดข้อหนึ่ง สำหรับกรผลิตฟิล์ทตัวนำสะท้อนแสง เป็นอิเล้กโทรด23. Solar cells using a reflective conductive film of either claim 1 or 21, or a reflective conductive film manufactured by the methods of claim 19 or 20 for the manufacture of reflective conductive films as electrodes. 24.เซลล์สุริยะซึ่งใช้ส่วนลำตัวที่ผ่านการลามิเนทของข้อถือสิทธิข้อ 22 เป็นอิเล้กโทรด24. A solar cell that uses a laminated body of the patent under clause 22 as an electrode.
TH801001979A 2008-04-18 Reflective conductive film and manufacturing method TH102452A (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TH102452A true TH102452A (en) 2010-06-30

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Laser-induced selective metallization on polymer substrates using organocopper for portable electronics
CN101523511B (en) Composition for electrode formation and method for forming electrode using same
CN101803037B (en) Composite membrane for super straight solar cell, process for producing the composite membrane for super straight solar cell, composite membrane for substraight solar cell, and process for producing the composite membrane for substraight solar cell
US8758891B2 (en) Conductive reflective film and production method thereof
SE514600C2 (en) Method for manufacturing nanostructured thin film electrodes
JPWO2013133420A1 (en) Method for producing transparent conductive pattern
JP5637196B2 (en) Composite film for super straight type thin film solar cell and manufacturing method thereof
MX2014004393A (en) Method for manufacturing dye-sensitized solar cells and solar cells so produced.
JP5309440B2 (en) Composition for forming electrode of solar cell, method for forming the electrode, and method for producing solar cell using the electrode obtained by the forming method
TW201232582A (en) Dual-layer method of fabricating ultracapacitor current collectors
CN103526288A (en) Method for interface effect induced self-assembly of high-density nano array
JP2010087478A (en) Composite film for super straight type solar cell and method of manufacturing the same
JP2010087479A (en) Composite film for substraight type solar cell and method of manufacturing the same
TW201044463A (en) Transparent conductive film encapsulating mesh-like structure formed from metal microparticles, substrate on which transparent conductive film is laminated, and method for producing the same
WO2011111798A1 (en) Substrate for formation of transparent conductive film, substrate having trasparent conductive film, and manufacturing method for transparent conductive film
JP5444923B2 (en) Composite film for super straight type solar cell and manufacturing method thereof
JP5493469B2 (en) Composite film for super straight type thin film solar cell and manufacturing method thereof
KR20140095506A (en) Conductive networks on patterned substrates
JP5493468B2 (en) Conductive reflective film for super straight type thin film solar cell and manufacturing method thereof
JP2012190856A (en) Transparent conductive film composition for solar cell and transparent conductive film
JP2012094830A (en) Transparent conductive film composition for solar battery and transparent conductive film
KR20120028126A (en) Method for producing conductive coating film, and primer composition therefor
JP2010087480A (en) Composite film for substraight type solar cell and method of manufacturing the same
JP2023108423A (en) LAMINATED PRODUCT AND METHOD FOR MANUFACTURING LAMINATED BODY
US9281421B2 (en) Conductive reflective film and method of manufacturing the same