PCB ink-jet printing technology Development of Highly Monodispersed Silver Nanoparticles Liubinyun, Zhangnianchun, Wanghengyi, Wushixian
Guangdong Toneset Science & Technology Co., Ltd, Guangzhou 510208, China
Abstract: Potassium borohydride as reducing agent, silver nitrate as oxidant, add the sodium polyacrylate as dispersant, silver nanoparticles were successfully prepared by reduction method. The XRD and TEM of characterization of nano-silver, the results showed that single crystal, spherical, diameter of 30~50 nm nano-silver was obtained with water as the solvent, and no other oxide exist. We studied effect different reducing agent and dispersant on the synthesis of nano-silver. It was indicated that the silver nanoparticles was dispersion and uniformity with potassium borohydride as reducing agent and the sodium polyacrylate as dispersant. The preparation of highly dispersed nano-silver laid the foundation for PCB inkjet technology applications Key words:Ink-jet printing technology; Silver nanoparticles; Reduction method;Dispersant;Single crystal
人類社會已進入21世紀,計算機、通訊及其它電子產品對印制電路板(PCB)制作提出了更高的要求,即高性能、高可靠性、多功能、小型化、環保及低成本。常規的PCB是采用蝕刻法工藝來制造圖形,這種蝕刻法工藝存在材料消耗高、生產工序多、廢液排放大、環保壓力重等諸多缺點[1-2]。目前電子產品向輕、薄、短、小發展,要求采用高可靠的制造技術,由于納米材料適應印制電路板的發展要求,因此,其在印制電路板中的應用倍受關注。導電油墨作為印制電子技術中使用的關鍵電子材料,優質的導電油墨已經成為全印制電子技術(Full Printed Electronics Technology)、無線射頻識別系統(RFID, Radio FrequencyIdentification)、薄膜開關等技術領域中的關鍵材料[3-4],其中以銀系導電油墨(導電納米銀漿類)開發熱。因其可觀的市場前景,引了許多家大公司投資,根據Nano Markets公司的行業分析,到2015年,導電銀漿的市場規模將達到24億美元[5-6]。從技術的發展趨勢上看,能在常溫下固化,具有良好力學性能及載流子能力的有機高分子導電油墨,以及環境友好的水溶性導電油墨,將是未來發展的方向[7]。特別是在全印制電子技術中,由于基板多為有機-無機復合材料、甚至為紙質,這些材質不具備承受高溫固化的能力,因此,開發能夠在室溫下固化、具有良好力學性能、環境友好的導電油墨都將具有實用價值。
導電油墨應用于全印制電路技術的優勢在于:減少印制板制作工序,避免了傳統蝕刻方法中干膜、顯影、蝕刻等一系列工序,生產成本降低,耗材減少,幾乎不產生三廢,有更高靈活性;低溫工藝,低溫固化可使油墨用在對溫度敏感的材料或無法焊接的材料上、芯片在玻璃上的組裝、芯片在柔性基板上的貼裝等[8-9]。作為導電油墨中重要的部分-納米材料,金屬納米材料是制備導電油墨的關鍵成分之一,制備納米金屬油墨的主要材料是金、銀、銅、鈀、鉑、鎳等任一種純金屬微粒及其氧化物或合金。目前,制備納米銀粉的主要方法有:檸檬酸三鈉[10]、水合肼[11]、葡萄糖[12]、乙醇[13]等。這些方法各有其特點。而化學法制備的銀粒子小可達幾納米,操作簡單,容易控制;缺點是比表面積大、表面原子數多、表面能高,屬于熱力學不穩定體系,且存在大量的表面缺陷和懸掛鍵,顆粒間極易團聚,形成尺寸較大的團聚體,導致終應用時失去納米顆粒應有的物性和功能,從而影響其產品的開發應用。目前,內外對納米銀的分散和穩定性的系統研究鮮見報道,對光譜吸收與顆粒尺寸之間的關系研究更少。本工作的主要目的是采用化學還原法制備好的分散性和粒徑小的納米銀粒子,解決納米顆粒在工業領域的應用問題。并對溶劑與分散劑進行探討,為研究納米銀導電油墨應用于全印制電路技術奠定基礎。
參考文獻
[1] 林金堵. 噴墨打印技術在PCB中的應用前景[J]. 印制電路信息, 2008, 4: 8-13.
[2] 楊振. 一種面向PCB的全印制電子技術[J]. 印制電路信息, 2008, 9: 9-12.
[3] 吳松山.薄膜開關導電油墨及其應用(一)[J]. 絲網印刷,1996,(1):30-36.
[4] 王振寧.噴墨印刷技術在印刷電路板中的應用[J]. 噴墨空間, 2009, 8: 56-58.
[5] Lewis H J, Ryan A. Using Electrically Conductive Inks and Adhesives as a Means to Satisfy European PCB Manufacturing Directives[J]. Journal of Adhesion Science and Technology, 2008, 22(8/9): 893-913.
[6] 林金堵. 噴墨打印技術在PCB中的應用[J]. 印制電路信息, 2008, (7): 9-13.
[7] 甘衛平, 張海旺, 黃波, 等. 低溫固化型銀基漿料電性能的研究[J].電子元件與材料, 2009, 28(4): 54-56.
[8] Park B K, Kim D, Jeong S, et al. A Direct Writing of Copper Conductive Patterns by Ink-Jet Printing [J].Thin Solid Films, 2007, 515 (19): 7706-7711.
[9] Rae A, Fritzingger D H. Creating Metal and Nonmetal Nanosystems Using Conductive Jet Table Inks[J]. Solid State Technology, 2006, 49 (4): 53-55.
[10] Ventura M G, Parola A J, Matos P A. Influence of Heat Treatment on the Colour of Au and Ag Glasses Produced by the Sol-Gel Pathway[J]. Journal of Non-Crystal line Solids, 2011, 357(4): 1342-1349.
[11] 蘇婷, 宋永輝, 楊勇,等. SDBS/PVP溶液中片狀銀制備及紫外可見光譜分析研究[J]. 稀有金屬, 2011, 35(2) : 258-262.
[12] 秀菊, 趙成如. 納米銀溶膠的研制[J]. 中醫療器械信息, 2009, 15(5):1-5.
[13] Mahltig B, Gutmann M, Reibold M. Synthesis of Ag And Ag/SiO2 Sols by Solvo-Thermal Method and their Bactericidal Activity[J]. Journal of Sol-gel Science and Technology, 2009, 51(2):204-214.
[14]劉偉, 鄧曉燕, 張志焜. 納米銅粒子的熱穩定性研究[J]. 理化檢驗(物理分冊)雜志, 2004, 40(2):64-67.
[15] 盧柯, 生紅衛, 金朝暉. 晶體的熔化和過熱[J]. 材料研究學報,1997,11 (6):658-665.