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专利号: 2022105372039
申请人: 江苏聚盈新材料科技有限公司
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
更新日期:2026-09-09
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.一种低接触电阻且高光电转换效率的太阳能电池用正面银浆料,其特征在于,一种低接触电阻且高光电转换效率的太阳能电池用正面银浆料按重量份数由85份 95份银粉、~

1.8份 3.0份玻璃粉和7份 12份有机载体制备而成;

~ ~

所述的有机载体按重量份数由72份 86份溶剂、4份 10份粘结剂、2份 5份触变剂、0.5~ ~ ~份 1.5份分散剂、2份 4份塑形剂、5份 9份偶联剂、3份 4份消泡剂和0.2份 0.6份触变流变~ ~ ~ ~ ~控制剂MT‑903组成;

所述的粘结剂为聚5‑羟基‑2‑戊烯酸乙酯,其是按以下步骤制备的:一、首先使用氮气排除反应容器Ⅰ中的气体,加入催化剂过氧化氢,然后在氮气气氛保护下加入丙炔酸,再通入HBr气体,室温下反应40min 60min,抽滤、干燥,得到反应产物Ⅰ;

~

步骤一中所述的HBr气体的物质的量与过氧化氢的体积之比为(1mol 1.5mol):46mL;

~

步骤一中所述的HBr气体与丙炔酸的物质的量之比为(1 1.5):1;

~

二、将反应产物Ⅰ加入到反应容器Ⅱ内,然后加入无水乙醇,水浴加热至75℃,再在75℃下反应90min,回收产物并抽滤、再于45℃ 55℃烘箱内烘干30min,得到反应产物Ⅱ;

~

步骤二中所述的反应产物Ⅰ与无水乙醇的物质的量比为1:1;

三、将锌屑静置于无水乙醚中充分浸润20min 40min,向反应容器Ⅲ中通入氮气,将反~应产物Ⅱ加入到反应容器Ⅲ中,并向反应容器Ⅲ中加入润湿的锌屑和无水乙醚,再加热至

45℃,在45℃下恒温回流2h 3h,得到反应产物Ⅲ;

~

步骤三中所述的锌屑与步骤一中所述的丙炔酸的摩尔比为1:1;

步骤三中所述的锌屑的物质的量与无水乙醚的体积比为(0.2mol 0.5mol):78mL;

~

四、向反应产物Ⅲ中通入环氧乙烷气体,室温下反应1h~1.5h,再加入TiCl4/MgCl2催化剂,加热至80℃,在80℃下反应6h,过滤,干燥,得到聚5‑羟基‑2‑戊烯酸乙酯;

步骤四中所述的环氧乙烷气体与步骤三中所述的锌屑的摩尔比为(2 2.5):1;

~

所述的触变剂为季戊四醇四(9‑氨基‑10‑羟基十八碳酸)酯,其是按以下步骤制备的:一、制备季戊四醇:

(1)、向反应容器内加入乙醇钠,以提供碱性反应环境,再通入8min 14min氮气,然后在~氮气保护下加入甲醛和乙醛,再在85℃下恒温反应1.5h,回收产物并烘干,得到反应产物Ⅰ;

步骤一(1)中所述的甲醛和乙醛的摩尔比为(3 3.5):1;

~

(2)、向反应容器内加入乙醇钠,以提供碱性反应环境,然后加入反应产物Ⅰ和甲醛,再加热至70℃,并在70℃下恒温反应2h,抽滤、烘干,得到季戊四醇;

步骤一(2)中所述的甲醛与步骤一(1)中所述的乙醛的摩尔比为1:1;

二、向反应容器内通入10min氮气,再在氮气保护下加入油酸、羟氨和V2O5催化剂,室温下反应8h,抽滤、烘干,得到油酸羟氨化产物;

步骤二中所述的羟氨与油酸的摩尔比为1:1;

三、向反应容器内通入10min氮气,再在氮气保护下加入季戊四醇、油酸羟氨化产物和二氯亚砜催化剂,再加热至60℃,在60℃下反应2.5h,抽滤,烘干,得到季戊四醇四(9‑氨基‑

10‑羟基十八碳酸)酯;

步骤三中所述的季戊四醇与油酸羟氨化产物的摩尔比为1:4;

所述的分散剂为聚5‑(N,N‑二甲基胺基)‑1,4‑戊二醇单三乙胺醚,其是按以下步骤制备的:一、制备叔氨修饰的五元环醚:

(1)、向反应容器内加入金属Ni作为催化剂,然后将反应容器在25℃下水浴恒温,加入α‑呋喃甲醛,再向反应容器内持续通入H2,反应进行3 h后停止通入H2,关闭水浴系统,抽滤,烘干,得到α‑四氢呋喃甲醛;

步骤一(1)中所述的H2与α‑呋喃甲醛的摩尔比为(3~10):1;

(2)、将α‑四氢呋喃甲醛加入到反应容器内,然后加入二乙胺和氰基硼氢化钠,再加热至100℃,在100℃下反应2.5h,抽滤,烘干,得到叔氨修饰的五元环醚;

步骤一(2)中所述的α‑四氢呋喃甲醛与二乙胺的摩尔比为1:1;

步骤一(2)中所述的α‑四氢呋喃甲醛与氰基硼氢化钠的摩尔比为1:1.25;

二、向反应釜内依次加入催化剂KOH、叔氨修饰的五元环醚和二乙基乙醇胺,在130℃和

0.35 MPa的反应条件下持续反应5h,再过滤,干燥,得到聚5‑(N,N‑二甲基胺基)‑1,4‑戊二醇单三乙胺醚;

步骤二中所述的二乙基乙醇胺与叔氨修饰的五元环醚的摩尔比为1:(63 95)。

~

2.根据权利要求1所述的一种低接触电阻且高光电转换效率的太阳能电池用正面银浆3

料,其特征在于,所述的银粉为高振实密度球形小粒径银粉,振实密度为6.0g/cm 6.5g/~3

cm,高振实密度球形小粒径银粉的粒径D50为0.4μm~1.5μm,D100≤2.8μm。

3.根据权利要求1所述的一种低接触电阻且高光电转换效率的太阳能电池用正面银浆料,其特征在于,所述的玻璃粉为高拉力无铅玻璃粉,该玻璃粉按重量份数由30份 45份~TeO2、15份~32份Bi2O3、12份~20份B2O3、1份~5份SiO2、0~1份CaO、1份~2份MgO、1.5份~3份ZnO、

1份~1.5份Li2O、0.4份~1份Al2O3、5份~10份ZrO2、2份~5份MoO3、2份~4份PtO2、1.5份~3份SrO、

0.5份~2份WO3、1份~3份V2O5、0~1份Nb2O5和0~1份ReO2组成。

4.根据权利要求1、2或3所述的一种低接触电阻且高光电转换效率的太阳能电池用正面银浆料,其特征在于,所述的溶剂为异丙醇、醇酯十二、己二酸二异辛酯、丙二醇苯醚、丁基卡必醇醋酸酯、二乙二醇二丁醚和戊二酸二甲酯中的一种或几种;所述的塑形剂为对苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二环己酯、邻苯二甲酸二仲辛酯、烷基磺酸苯酯和环氧大豆油中的一种或几种。

5.根据权利要求1、2或3所述的一种低接触电阻且高光电转换效率的太阳能电池用正面银浆料,其特征在于,所述的偶联剂为氨基硅烷、乙烯基硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷、烷基硅烷、环氧硅烷、异丙基二油酸酰氧基钛酸酯和三异硬酯酸钛酸异丙酯中的一种或几种;所述的消泡剂为高级醇消泡剂、聚醚消泡剂、有机硅消泡剂、聚醚改性聚硅氧烷有机硅消泡剂中的一种或几种;所述的高级醇消泡剂为PEG‑400。

6.如权利要求1所述的一种低接触电阻且高光电转换效率的太阳能电池用正面银浆料的制备方法,其特征在于,其是按以下步骤完成的:一、称料:

按重量份数称取85份 95份银粉、1.8份 3.0份玻璃粉和7份 12份有机载体;

~ ~ ~

二、混合:

将步骤一中称取的银粉、玻璃粉和有机载体混合均匀,然后经三辊机轧制,再使用400目 600目筛网过滤,得到细度小于5μm的低接触电阻且高光电转换效率的太阳能电池用正~面银浆料。

7.根据权利要求6所述的一种低接触电阻且高光电转换效率的太阳能电池用正面银浆料的制备方法,其特征在于,所述的玻璃粉是按以下步骤制备的:①、按重量份数称取30份~45份TeO2、15份~32份Bi2O3、12份~20份B2O3、1份~5份SiO2、0~1份CaO、1份~2份MgO、1.5份~3份ZnO、1份~1.5份Li2O、0.4份~1份Al2O3、5份~10份ZrO2、2份~5份MoO3、2份~4份PtO2、1.5份~3份SrO、0.5份~2份WO3、1份~3份V2O5、0~1份Nb2O5和0~1份ReO2,得到原料;

②、将原料加入到玛瑙研钵中研磨25min 50min,再放入温度为50℃ 70℃的干燥箱干~ ~燥30min 50min,得到干燥的原料;

~

③、将干燥的原料转至刚玉坩埚中,再在1100℃ 1300℃的条件下煅烧30min 60min,得~ ~到玻璃液;

④、将玻璃液倒入去离子水中淬火处理,冷却至室温,取出粗制玻璃颗粒并烘干;

⑤、将烘干的粗制玻璃颗粒加入到球磨机中,使用无水乙醇作为球磨助剂进行球磨,球磨后使用200目 400目的筛网进行过筛处理,得到玻璃粉;

~

步骤⑤中所述的玻璃粉的粒径为:D50:0.8 2.2μm,D90:2.5 3.0μm,软化点为480℃~ ~ ~

525℃;

所述的有机载体是按以下步骤制备的:

步骤(1)、按重量份数称取72份 86份溶剂、4份 10份粘结剂、2份 5份触变剂、0.5份~ ~ ~ ~

1.5份分散剂、2份 4份塑形剂、5份 9份偶联剂、3份 4份消泡剂和0.2份 0.6份触变流变控~ ~ ~ ~制剂MT‑903,得到试剂;

步骤(2)、将试剂在温度为75℃ 85℃和搅拌速度800r/min 1500r/min的条件下搅拌~ ~

2.5h 3.5h,再使用300目 600目筛网过滤,冷却至室温,得到有机载体。

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