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光伏银浆中正面银浆要求背面银浆,是目前主导产品。我们以正面银浆为例,对银浆的生产技术进行介绍。正面银浆集金属材料、无机材料、高分子材料、纳米科学于一身,其制备涉及到低熔点玻璃制备技术、浆料加工技术、流变学、细线印刷、高温烧结等诸多领域,具有一定的门槛,其中技术难点又主要在配方和生产工艺两个方面。

光伏银浆的生产流程主要包括配料、混合搅拌、研磨、过滤和检测五道工序,其中研磨是核心工序,需要根据配方对研磨过程的辊筒间隙、辊筒速度、研磨时间等关键参数进行设定。总体来看,正面银浆的制备过程中,除了对原材料品质、选型要求较高外,浆料的配料方案、制作工艺、量产稳定性需经过长期的研发攻关、持续优化,以确定适用于不同下游产品的优配方,从而达到预期的导电和应用效果。

光伏银浆主要由高纯度银粉、玻璃氧化物、有机载体组成,主要应用于估计光伏电池片正面电极和背面电极,以及硅基光伏产生的电流。光伏银浆处于整个产业链的中游,其上游是银粉、玻璃氧化物及有机载体企业,下游是光伏电池片生产商。其中,银粉是导电相,主要作用是导电,银粉质量的优劣直接影响电极材料的体电阻、接触电阻等;玻璃氧化物是粘结相,作用是导电膜层介质、连接导电相和基底,其自身成分比例和整体在银浆中的含量过高会导致银浆导电性变差,过低无法渗透入钝化层和硅衬底形成导电接触;有机载体是有机物和部分液体组成,主要作用是导电相和粘结相运载体,控制浆料的流动性。光伏银浆供给主要受中游企业产量和上游银粉供应的影响,需求受下游硅基光伏电池片产量的影响。

光伏银浆根据位置不同,可分为正面银浆和背面银浆,其中,背面银浆功能性较弱,技术门槛相对较低,业内主要的需求是降本,目前已基本能够实现国产化;正面银浆制备难度较高,是光伏电池的重要组成部分,主要用于收集电流。

光伏银浆可分为高温银浆及低温银浆。高温银浆在500℃的环境下通过烧结工艺将银粉、玻璃氧化物、其他溶剂混合而成,而低温银浆则在200-250℃的相对低温环境下将银粉、树脂、其他溶剂等原材料混合而成,目前P型电池及N型TOPCon电池主要应用高温银浆。由于HJT电池非晶硅薄膜含氢量较高等特有属性,要求生产环节温度不得超过250℃,助推低温银浆技术研发及其产业化。

目前,高温银浆通常使用球形银粉,低温银浆通常使用球形银粉和片状银粉的混合物。球形银粉具有较高的球形度,所配置银浆的流动性好,能较好的通过正极细栅线,其性能能够满足正面银浆对银粉的需求,目前正向着高度球形化和可控光滑度方向发展。片状银粉由球形银粉加工而来,在银浆中的接触面积大,能够在降低银浆银含量和特层厚度的同时保持良好的导电性,但由于流动性较差,无法用于栅线极细的正面银浆。配置银粉时一般采用混合银粉,即大粒径与小粒径相互填充,从而提升银浆的致密性和导电性。

银浆回收价格主要取决于其中银的含量和纯度。以目前银的市场价格5.65元/克为基础,银浆的回收价格会根据银浆中银含量的比例进行调整。由于银浆中银的纯度和含量可能因生产过程和使用条件而异,其回收价格也会有所不同。此外,市场供需状况和国际银价的波动也是影响价格的关键因素。

银浆的价值在于其作为电子导电材料的广泛应用。在电子制造、太阳能电池板和其他高科技领域,银浆因其的导电性能而被广泛使用。这些应用确保了银浆作为回收物料的持续需求,从而支撑了其回收市场的稳定性和盈利性。

​在银浆回收过程中,光谱分析技术是关键的纯度测试方法,通过测量银浆样品对特定波长光的吸收和反射情况,可以准确地确定银浆中银的含量。这种方法不仅能快速分析银浆的质量,还有助于确定适宜的银浆回收工艺,纯度较高的银浆可以直接熔炼提炼,而杂质较多的则需要经过复杂的化学处理。

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