[发明专利]一种低粗糙度银膜及其制备方法与应用有效
| 申请号: | 201810220184.0 | 申请日: | 2018-03-16 |
| 公开(公告)号: | CN108456875B | 公开(公告)日: | 2019-10-18 |
| 发明(设计)人: | 王小慧;黄权波;孙润仓;杨洋 | 申请(专利权)人: | 华南理工大学 |
| 主分类号: | C23C18/16 | 分类号: | C23C18/16;C23C18/18;C23C18/44 |
| 代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人: | 向玉芳 |
| 地址: | 510640 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 制备 银膜 低粗糙度 银膜表面 粗糙度 塑料膜 薄膜太阳能电池 预处理 应用 活化预处理 银氨溶液 背电极 电阻率 反射率 化学镀 还原液 溅射法 双组份 蒸镀法 除油 粗化 可用 敏化 旋涂 能耗 | ||
本发明属于化学镀领域,具体涉及一种低粗糙度银膜及其制备方法与应用。该方法依次对塑料膜进行除油、粗化、敏化、活化预处理,然后对预处理后的塑料膜进行银氨溶液和还原液的双组份高速旋涂。本发明制备的银膜表面粗糙度低至13.8~16.8nm,颗粒小于50nm。其制备方法相对其他低粗糙度银膜的制备方法(如蒸镀法和溅射法)具有方法简单,成本和能耗较低等优点,因此本发明中的银膜及其制备方法在银膜的制备中具有较好的应用前景。此外,由于银膜表面粗糙度低,反射率高,电阻率低,可用作薄膜太阳能电池的背电极。
技术领域
本发明属于化学镀领域,具体涉及一种低粗糙度银膜及其制备方法与应用。
背景技术
银具有优异的导电性、导热性,因此其广泛应用于电磁屏蔽、传热、宽带反射、透明导电、节能和太阳能收集等膜系中。银膜的制备方法主要有气相法和液相法。其中,气相法主要包括真空蒸镀法和溅射法,该方法价格昂贵,且对设备要求较高。液相法包括化学镀和电镀法。其中,化学镀是制备银膜的最直接的方法,该方法的镀膜原理为:在溶液中,用还原剂将金属离子还原为单质金属,并使其沉积在基体表面,形成金属镀膜。该方法具有室温可控、设备成本低等诸多优点。然而,由其得到的银膜厚薄不一,稳定性差,存在大颗粒,粗糙度高,因此极大地限制了其适用范围。
发明内容
为克服现有技术的缺点和不足,本发明的首要是提供一种低粗糙度银膜的制备方法。
本发明的另一目的是提供一种由上述方法制备得到的低粗糙度银膜。
本发明的再一目的是提供一种上述低粗糙度银膜的应用。
一种低粗糙度银膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)化学除油:
将塑料膜在除油剂中超声清洗,再用水将塑料膜冲洗干净,得到除油后的塑料膜;
(2)化学粗化:
将除油后的塑料膜浸泡在粗化液中进行粗化,然后依次用碱和水将塑料膜冲洗干净,得到粗化后的塑料膜;
(3)敏化:
将粗化后的塑料膜放在敏化液中搅拌或超声来进行敏化,然后用水将塑料膜漂洗干净,得到敏化后的塑料膜;
(4)活化:
制备浓度为0.01~0.05mol/L的银氨溶液,向银氨溶液中加入聚乙二醇后进行过滤纯化,得到纯化的银氨溶液,将敏化后的塑料膜浸泡在纯化的银氨溶液中超声进行活化,得到活化后的塑料膜;
(5)旋涂镀银:
将还原液和步骤(4)使用的银氨溶液依次进行过滤,脱泡,然后对活化后的塑料膜进行银氨溶液和还原液的等体积的双组份旋涂,旋涂转速为4000~5000rpm,单次旋涂时间为至少10s,旋涂次数为至少30次,最后用水旋涂冲洗干净,在室温20~25℃下悬挂晾干,得到低粗糙度银膜;
所述还原液为5~10%g/ml葡萄糖溶液或含有醛基的化合物溶液。
优选的,步骤(1)中所述除油剂为乙醇、丙酮或5~10%的磷酸钠溶液。
优选的,步骤(1)中所述超声清洗时长为5~10min。
优选的,步骤(2)中所述粗化液为铬酸或食人鱼洗液。
优选的,步骤(2)中所述塑料膜在粗化液中浸泡15~30min。
优选的,步骤(3)中所述敏化液为10~20g/L的氯化亚锡盐酸水溶液。
优选的,步骤(3)中所述塑料膜放在敏化液中搅拌或超声5~10min。
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