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粘合剂粘合剂又称结合剂,是导电银浆中的成膜物质。在导电银浆中,导电银的微粒分散在粘合剂中。在印剜图形前,依靠被溶剂溶解了的粘合剂使银浆构成有一定粘度的印料,完成以丝网印刷方式的图形转移;印刷后,经过固化过程,使导电银浆的微粒与微粒之间、微粒与基材之间形成稳定的结合。这是结合剂的双重责任。结合剂通常采用合成树脂,它是高分子的聚合物。合成树脂可分为热固型和热塑型两大类。热固性树脂,如酚醛树脂、环氧树脂等。
它们的特征是在一定温度下固化成形后,即使再加热也不再软化,也不易溶解在溶剂中。热塑性树脂因其分子间相对吸引力较低,受热后软化,冷却后则恢复常态。热塑性聚合物树脂由于链与链之间容易相对移动的原因,表现出具有可挠性。结合剂的树脂一般都是绝缘体,由于粘合剂本身并不导电,若不在一定温度下固化,导电微粒则不能形成紧密的连接。不同的树脂加入同一种导电物质,固化成膜后,其导电性能各不相同,这与粘合剂树脂凝聚性有关。导电银浆对结合剂树脂的选择,有多方面的考虑。不同结合剂的粘度、凝聚性、附着性、热特性等有较大的差异。导电银浆的制造者对于导电银浆所作用的基材、固化条件、成膜物的理化特性都需要统筹兼顾。
溶剂导电银浆中的溶剂的作用:a、溶解树脂,使导电微粒在聚合物中充分的分散;b、调整导电浆的粘度及粘度的稳定性;c、决定干燥速度;d、改善基材的表面状态,使浆料与基体有很好的密着性能。导电银浆中的溶剂的溶解度与极性,是选择溶剂的重要参数,这是由于溶剂对印刷适性与基材的结合固化都有较大的影响。此外,溶剂沸点的高低、饱和蒸气压的大小、对人有性,都是应该考虑的因素。溶剂的沸点与饱和气压对印料的稳定性与操作的持久性关系重大;对加热固化的温度、速率都有决定性的影响。一般都选用高沸点的溶剂,常用的有BCA(丁基溶酐乙酸酯)、二乙二醇丁醚醋酸酯、二甘醇醋酸酯、异佛尔酮等。
助剂导电银浆中的助剂主要是指导电银浆的分散剂、流平剂、金属微粒的防氧剂、稳定剂等。助剂的加入会对导电性能产生不良的影响,只有在权衡利弊的情况下适宜地、选择性地加入。导电银浆按烧结温度不同,分为高温银浆,中温银浆和低温银浆。其中高中温烧结型银浆主要用在太阳能电池,压电陶瓷等方面。低温银浆主要用在薄膜开关及键盘线路上面。

矿床类型多样,但大部分储量集中于共生或伴生矿。我国铂族金属矿床类型有岩浆熔离型、热液再造型和砂铂矿,还有一些含在黑色岩系、热液或夕卡岩型多金属矿床及斑岩铜钼矿中。按全国矿产储会(1985)确定的铂族金属参考工业指标,原生矿的边界品位为0.3~0.5g/t,工业品位为0.5g/t。可将我国铂族金属矿床分为单一矿、共生矿和伴生矿三类,根据1996年的统计资料,93.4%的铂族金属(探明储量)与铜镍硫化物、多金属共生或伴生。
纯银镀铑袖扣相关资料编辑铑属铂系元素。铂系元素几乎完全成单质状态存在,高度分散在各种矿石中,例如原铂矿、硫化镍铜矿、磁铁矿等。铂系元素几乎无例外地共同存在,形成天然合金。在含铂系元素矿石中,通常以铂为主要成分,而其余铂系元素则因含量较小,经过化学分析才能被发现。由于锇、铱、钯、铑和钌都与铂共同组成矿石,因此它们都是从铂矿提取铂后的残渣中发现的。它们中除铂和钯外,不但不溶于普通的酸,而且不溶于王水。铂很易溶于王水,钯还溶于热酸中。所有铂系元素都有强烈形成配位化合物的倾向。
蓝色仿钻镀铑戒指出现一种暗红色沉淀,分析证明是由一种新金属和钠的氯化物形成的盐Na3RhCl6·18H2O。因这种新金属的具有玫瑰的艳红色,就以希腊文中玫瑰rhodon命名它为rhodium(铑),元素符号定为Rh。物以稀为贵。钌、铑、钯、锇、铱、铂6个元素在地壳中的含量都非常少。除了铂在地壳中的含量为亿分之五、钯在地壳中的含量为亿分之一外,钌、铑、锇、铱4个元素在地壳中的含量都只有十亿分之一。又由于它们多分散于各种矿石之中,很少形成大的聚集,所以价格昂贵。这6个元素在化学上称作铂族元素,加上银和金,统称为金属。
铂炭催化剂是将铂负载到活性炭上的一种载体催化剂,属于金属催化剂中常用的一种。可用于、电子等领域,应用较为广泛。铂炭催化剂[1]是将铂负载到活性炭上的一种载体催化剂,属于金属催化剂中常用的一种。可用于、电子等领域,应用较为广泛。选择性和活性高、寿命长,同体系可循环几十次以上;用量小,是雷尼镍的10%以下;可在低温、低压甚至常温常压下使反应进行。可回收提纯再加工。
应用范围编辑烯烃、炔烃、肟、、酚、萘、苯、醇、芳香族和脂肪族醛、硝基芳香族化合物,芳香、腙、胺、酮,芳香族杂环化合物、环戊烷等加氢;烃类、CO和NH3等氧化;环已烷、环已烯、环已醇、环已酮、烷烃、醇类等脱氢;氮氧化合物的还原等吡咯及其衍生物。铂催化剂(英文名称platinumcatalyst)是一种以金属铂为主要活性组分制成的催化剂的总称。采用铂金属网、铂黑、或把铂载于氧化铝等载体上,也可含有金属铼等助催化剂组分。
主要用于氨氧化、石油烃重整、不饱和化合物氧化及加氢、气体中一氧化碳、氮氧化物的脱除等过程。是化学、石油和化工反应过程经常采用的一种催化剂。具有催化活性高,选择性强,催化剂制作方便,使用量少,可以通过制造方法的变化和改进,与其他金属或助催化剂活性组分复配等,优化催化性能。应用领域广,能够反复再生和活化使用,寿命长,废催化剂的金属钯可以回收再利用等性。许多铂催化剂品种都已成为产品,应用于各行各业,具有新的结构及催化功能的铂催化剂仍在不断研发,不但使许多难以实现的反应过程经铂催化剂催化而成为可能,而且使许多石油和化工等工业生产过程,因采用新开发的铂催化剂得到改善和提高,使工艺过程简化、经济效益提高,因此铂催化剂仍具有远大的发展前景。
铂(Pt)元素在周期表中第10族(ⅧB)铂族元素,原子序数78,稳定的同位素有194,195,196,198。密度21.45g/cm,熔点1769℃,沸点3827±100℃,氧化态+2、+3、+4价,银白色具有良好延展性的金属。铂在空气中不被氧化,在450℃以下无明显的氧化膜生成,450℃以上生成挥发性氧化物稍有失重。在500℃的氧气气氛中能氧化成氧化铂。可被卤素、硫和苛性碱腐蚀。在1000℃将铂暴露在硫化氢中,12小时后可观察到少量腐蚀。不溶于盐酸,但溶于王水,生成六氯合铂(Ⅳ)酸(H2PtCl6)。铂是很好的吸氢材料,要避免长时间暴露在含碳的强还原气氛(如C、CO、CO2)中。

制备方法编辑与王水反应经过滤、浓缩后,加浓盐酸除氮化物,再经浓缩氯金酸结晶、磨碎而得产品。从乙醇溶液中可结晶出无水氯金酸(H[AuCl4])。反应方程式:Au+HNO3+4HCl=H[AuCl4]+NO+2H2O在这个反应中,浓盐酸中的氯离子与金配位结合(4Cl-+Au==[AuCl4]4-),使其更容易被氧化,之后浓中的N5+将配位后的金氧化成Au3+,而自己被还原成N2+,
(N5++[AuCl4]4-==[AuCl4]-+N2+)并放出分子中多余的O2-。O2-与浓盐酸中多余的氢离子结合成H2O,而N2+则以NO的形式放出。三氯化金溶于浓盐酸得到氯金酸。有研究称金粉溶于h2o2-浓盐酸也可以安全环保地制备氯金酸:AuCl3+HCl====H[AuCl4]2Au+8HCl+5H2O2====2H[AuCl4]+8H2O+O2
用途简介编辑氯金酸水溶液中含有正方平面的[AuCl4]-离子,由此可以制得许多含有平面正方形离子[AuX4]-的盐(X=F,Cl,Br,I,CN)可用于半导体及集成电路引线框架局部镀金,印刷电路板、电子接插件及氯金酸与氯金酸粉末其他电接触元件的镀金。也可制作红色玻璃。用作分析,于铷、铯的微量分析和测量生物碱组成等。还用于照相材料。
氯金酸盐,特别是氯金酸钠Na[AuCl4](由AuCl3与NaCl反应制得),可取代有毒的(II)盐作为炔烃反应的催化剂。同时,氯金酸作为制备纳米级金方面有着重要应用,一般通过还原剂直接还原氯金酸制的具有荧光效应的纳米金,在分析化学中有着重要应用。在酸(相对密度1.40):蒸馏水:盐酸(相对密度1.19)=1:5:5(V)的混合物(化学纯品)中加入箔(品),使之溶解,将溶解后的溶液蒸发至稠状,以赶出多余酸,加少量盐酸重新蒸发,重复3-4次,后一次蒸发时,将氯慢慢通入液体中。所得混合物在不断搅拌下了冷却,制得的粉末经干燥后,即为结晶氯金酸。[1]
用途编辑四氯金酸的腐蚀性能很强,氧化性也很强。但四氯金酸不稳定,加热即可分解成HCl,AuCl3和AuCl。供镀金工业使用,使用时要小心。HAuCl4,也可用于半导体及集成电路引线框架局部镀金,印刷电路板、电子接插件及其他电接触元件的镀金。也可制作红色玻璃。用作分析试,于铷、铯的微量分析和测量生物碱组成等。还用于照相材料。

规格:青金粉170目,红金粉250目,青红光400目。包装:一般是25公斤至50公斤铁桶装。贮运:金粉是危险品,容器须密封。应放置在干燥、通风、有遮盖的地方,与酸、碱及氧化剂隔绝,避潮,防火。注:搬运时切勿撞击,防止粉末飞扬。[1]性质编辑(1)金粉呈美丽的金黄色,与一般颜料不同,颗粒是平滑的鳞片状,每一鳞片直径约50~100微米,厚度0.1~1.75微米限度以内。
(2)金粉的硬度较大,不溶于水,而溶于无机酸中,为强的还原剂。与湿空气接触则发热燃烧,遇火。(3)金粉的遮盖力非常高,平均在10克/平方米左右。由于它是鳞片状的颗粒,表面像镜面似的,能将射上去的光线反射出达75~80%左右。金粉不但对可见光线是不透明的,同时对紫外线及红外线也透不过。(4)金粉在实际应用上,要能够保持一定时期的鲜艳夺目,不受空气氧化,水汽浸蚀,或空气中微量硫化氢的硫化变色,所以每一个鳞片状的金粉,涂复上一层透明的隔离保护层。

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