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國立臺灣大學 化學工程學研究所 廖英志所指導 吳奕鋒的 氧化銦錫透明導電薄膜之製備及燒結特性研究 (2019),提出ipl脈衝光價格關鍵因素是什麼,來自於回收氧化銦錫、氧化銦錫奈米墨水、透明導電薄膜、噴墨印刷、透明導電線路。

而第二篇論文淡江大學 化學工程與材料工程學系碩士班 董崇民所指導 丁勁惟的 導電奈米銅油墨的製備與應用 (2018),提出因為有 奈米銅顆粒、化學合成、導電油墨、導電薄膜、導電圖騰的重點而找出了 ipl脈衝光價格的解答。

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氧化銦錫透明導電薄膜之製備及燒結特性研究

為了解決ipl脈衝光價格的問題,作者吳奕鋒 這樣論述:

隨著電子產品的普及,透明導電膜被廣泛利用在各項產品中,如太陽能板、顯示面板等,都需要透明導電膜及透明導電玻璃作為元件。目前產業界中廣泛使用的透明導電膜以氧化銦錫作為原料,氧化銦錫具有良好的透光性以及導電性,為相當優秀的材料,利用濺鍍方式在玻璃基材上沉積出透明導電薄膜。然而,以上製程面臨許多挑戰:銦為稀有金屬,地球含量有限並且有枯竭的可能,並且濺鍍製程需要的設備條件較高,間接造成氧化銦錫透明導電薄膜價格居高不下。因此,近年有氧化銦錫回收製程的興起,將氧化銦錫透明導電玻璃重新回收後再利用。本研究提出了一種利用氧化銦錫回收製備透明導電薄膜及圖樣並應用於印刷電子元件的技術。首先,將氧化銦錫由廢棄面板

中回收,並且純化及球磨減小粒徑至約50 nm,並加入適當分散劑及黏合劑製成分散水力粒徑約145 nm導電墨水,結合刮刀塗布技術製為透明導電薄膜。利用光燒結技術可以有效的避免軟性高分子基材PET於燒結過程中損壞,1000焦耳分為4波段,並且進行4次多段燒結中間間隔時間3秒為最佳的參數,可以使燒結過後的導電薄膜片電阻下降100倍,達到約500 Ω/sq,並且透光度高於90%。製備出的透明導電PET可以承受多次撓曲、並且作為全透明電雙層電容,抑或結合噴墨印刷技術製備為透明導電線路使用。總而言之,本研究提出了一種新的回收氧化銦錫再製備為透明導電薄膜的方法,並且為回收氧化銦錫生命週期再延續技術方面拓展了

一條嶄新的道路。

導電奈米銅油墨的製備與應用

為了解決ipl脈衝光價格的問題,作者丁勁惟 這樣論述:

電子產品是現代人日常生活中不可或缺的一部分,而不論電子產品功能為何,都需要導體來傳遞電流,。一般來說金、銀、銅是最常見的導電油墨印刷材料,前兩者具有良好的化學穩定性和低電阻率(金電阻率為2.4 μΩ·cm,而銀是1.59 μΩ·cm),但金作為油墨成本過高,因此在市面上的導電油墨的主要材料都以銀為主,但銀的價格仍是過高,銅因其價格低廉(約為銀價格1/7)和其優異導電性(1.7 μΩ·cm),所以近年來銅逐漸成為可以替代銀成為導電油墨的材料,但銅在經過奈米化後,容易於空氣中氧化且容易聚集,所以油墨的製備、分散性、保存是奈米銅油墨最需要去克服的地方。本研究,以環保的抗壞血酸合成奈米銅顆粒並選用適

當的保護劑及介面活性劑,藉由調整實驗參數合成抗氧化的奈米銅顆粒,並配製成導電油墨。以不同塗佈技術製及不同燒結的方式製備導電銅膜,並藉由添加黏著劑使附著力達到4B,硬度達到H,片電阻可達到< 0.6 Ω/□,另外藉由塗佈機制備導電圖騰,線寬為0.1 cm,電阻可達到5 Ω,油墨存放可維持至少半年不被氧化,燒結後的銅膜可維持至少5個月的低片電阻。