[发明专利]一种提高制备高品质纳米银线收率的方法在审
申请号: | 202110344450.2 | 申请日: | 2021-03-26 |
公开(公告)号: | CN113102764A | 公开(公告)日: | 2021-07-13 |
发明(设计)人: | 杨棚竣;甘李;周明;唐波;胡典勤 | 申请(专利权)人: | 重庆烯宇新材料科技有限公司 |
主分类号: | B22F9/24 | 分类号: | B22F9/24;B22F1/00;B82Y40/00;B82Y30/00 |
代理公司: | 重庆金橙专利代理事务所(普通合伙) 50273 | 代理人: | 唐健玲 |
地址: | 402160 重庆市綦江*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提高 制备 品质 纳米 收率 方法 | ||
本发明公开了一种提高制备高品质纳米银线收率的方法,其主要成分为:聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、氯化钠、溴化钠、醇类溶剂、可溶性银盐、醇类溶剂,并且包括了四个步骤。通过在合成过程中A液和B液分别升温至30‑100℃和30‑95℃,A液保温时间为1‑60min,搅拌速度为100‑1000rpm/min;C液升温至160‑170℃,保温反应时间为30‑180min,B液通过恒流蠕动泵加入A液时间为20s‑180s,等数据进行控制,从而通过对这些试验的条件进行微小的调控,从而提高制备高品质纳米银线时的收率,可以方便工作人员更快的熟悉此制备,保证了该方法的实用性与优良性。
技术领域
本发明涉及纳米银线技术领域,具体为一种提高制备高品质纳米银线收率的方法。
背景技术
纳米线是一种纳米尺度(1纳米=10^-9米)的线,换一种说法,纳米线可以被定义为一种具有在横向上被限制在100纳米以下(纵向没有限制)的一维结构,作为纳米技术的一个重要组成部分,纳米线可以被用来制作超小电路,银纳米线除具有银优良的导电性之外,由于纳米级别的尺寸效应,还具有优异的透光性、耐曲挠性,因此被视为是最有可能替代传统ITO透明电极的材料,为实现柔性、可弯折LED显示、触摸屏等提供了可能,并已有大量的研究将其应用于薄膜太阳能电池,此外由于银纳米线的大长径比效应,使其在导电胶、导热胶等方面的应用中也具有突出的优势,使用非常广泛;
收率也称作反应收率,一般用于化学及工业生产,是指在化学反应或相关的化学工业生产中,投入单位数量原料获得的实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值,收率表示进入反应器的原料与生成目的产物所消耗的原料之间的数量关系,收率越高,说明进入反应器的原料中,消耗在生产目的产物上的数量越多,同样的一个化学反应在不同的压力、温度下会有不同的收率。
发明内容
本发明的目的在于提供一种提高制备高品质纳米银线收率的方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种提高制备高品质纳米银线收率的方法,其主要成分为:聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、氯化钠、溴化钠、醇类溶剂、可溶性银盐、醇类溶剂,其特征在于:包括以下四个步骤:
步骤一:所述配备聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、氯化钠、溴化钠、醇类溶剂、可溶性银盐、醇类溶剂;
步骤二:所述将聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、氯化钠与溴化钠加入醇类溶剂搅拌溶解后得到A液,将可溶性银盐加入醇类溶剂溶解后得到B液;
步骤三:所述分别对A液和B液进行升温直至达到设定温度,然后对A液和B液保温一定时间后,对其进行匀速缓慢的搅拌工作;
步骤四:所述将B液通过恒流蠕动泵缓慢匀速的泵入A液后得到C液,并且需要精准控制B液泵入A液的时间,加完料后,对C液进行升温后,再对其进行保温反应一段时间,即可得到高品质的纳米银线。
进一步,所述醇类溶剂为乙二醇、丙三醇、聚乙二醇中至少一种,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为K30、K60、K90中至少一种;PVP含量相对于醇类溶剂体积的质量体积浓度为1-10g/L。
进一步,所述氯化钠与溴化钠在A液中的浓度分别是0.01-0.03mol/L、0.005-0.015mol/L,加入的可溶性银离子含量在C液中为0.1-0.15M。
进一步,所述A液和B液分别升温至30-100℃和30-95℃,A液保温时间为1-60min,搅拌速度为100-1000rpm/min;C液升温至160-170℃,保温反应时间为30-180min,B液通过恒流蠕动泵加入A液时间为20s-180s。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该提高制备高品质纳米银线收率的方法的制备方法,是通过对试验的条件进行微小的调控,从而提高制备高品质纳米银线时的收率,可以方便工作人员更快的熟悉此制备,保证了该方法的实用性与优良性。
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