一种可低温烧结的纳米铜导电油墨、制备方法和印刷应用技术

技术编号:15782115 阅读:185 留言:0更新日期:2017-07-09 02:39
本发明专利技术提供了一种可低温烧结的纳米铜导电油墨及其制备方法和印刷应用;通过对铜纳米颗粒表面进行有机酸处理的方式,合成了表面无氧化的铜纳米颗粒,并基于该铜纳米颗粒制备了纳米铜导电油墨,实现了纳米铜导电油墨的低温烧结;本发明专利技术所制备的纳米铜导电油墨具有较好的稳定性,方法简单,设备易得,且得到烧结薄膜导电性好,很好的解决了纳米铜导电油墨在应用过程中普遍存在的氧化以及烧结温度过高的问题。

Nano copper conductive ink capable of being sintered at low temperature, preparation method and printing application

The invention provides a low temperature sintering of nano copper conductive ink and its preparation method and application of printing; through the organic acid treatment on the surface of the copper nanoparticles and copper nanoparticles surface oxidation synthesis, and based on the copper nanoparticles were prepared by nano copper conductive ink, realize low temperature sintering the nano copper conductive ink; the nano copper conductive ink prepared has good stability, simple method and equipment easy to get, and get the sintered film of good conductivity, good solution of the nano copper conductive ink in the application process of Universal Oxidation and high sintering temperature problem.

【技术实现步骤摘要】
一种可低温烧结的纳米铜导电油墨、制备方法和印刷应用
本专利技术属于电子印刷材料领域,涉及一种可低温烧结的纳米铜导电油墨及其制备方法和印刷应用。
技术介绍
传统的印刷电路板并不是真正采用印刷技术制作的,而是采用类似于集成电路加工的方法,基本都是在预先镀铜的基板上通过光刻、腐蚀等工艺加工成型。这种加工工艺有两个较为严重的问题:一是在基板腐蚀的过程中产生的大量腐蚀废液将造成严重的环境污染;二是在腐蚀成型的过程中,大量的铜被腐蚀去除,造成了大量的浪费。我国作为世界上最大的印刷电路板的生产国,这其中造成的污染和浪费对我国的不良影响是不言而喻的。针对这些不利因素,科研工作者开始着力开发新的技术和工艺来解决实际生产中遇到的问题。近年来,印刷电子技术的迅猛发展为印刷电路板的制作工艺提出了新的思路。印刷电子技术具有批量化能力和低成本的优势,同时也避免了光刻和腐蚀所带来的环境污染,还具有很高的原材料利用率,因而具有广阔的市场前景,目前,在液晶平板显示器制造业中,已经有一些传统的光刻加工工艺被喷墨打印技术所取代。印刷电路板之所以能够采用印刷方式制作,其关键在于制备可印刷的电子材料。导电油墨的主要成分一般为金属纳米颗粒,如金、银、铜等。金、银尽管拥有较好的导电性,但成本较高,不适用于大规模的实际生产。铜拥有与金、银相媲美的导电性,成本低廉,具有大规模推广应用的前景。其问题在于易氧化性,很难采用常规方法制备出表面无氧化的铜纳米颗粒,市面上的铜纳米颗粒表面均覆有氧化层,该氧化层的存在将导致铜纳米颗粒烧结温度的升高,降低烧结体的导电性。有报道称在有机酸蒸汽中烧结铜纳米颗粒可在较低烧结温度下获得导电性优良的烧结铜膜,问题在于有机酸蒸汽将腐蚀电子功能器件,引起一系列的可靠性问题,这是在电子制造工业中需要避免的。
技术实现思路
为了解决上述现有导电油墨的不足,本专利技术提供了一种可低温烧结的纳米铜导电油墨,克服了现有导电油墨成本高昂的问题。一种可低温烧结的纳米铜导电油墨,包含10-30份的铜纳米颗粒、10-20份的无水乙醇以及30-60份的有机溶剂,所述有机溶剂与所述无水乙醇互溶;所述铜纳米颗粒均匀分散在所述可低温烧结的纳米铜导电油墨中,所述铜纳米颗粒的表面无氧化物。本导电油墨采用铜作为主要导电介质,成本低廉,安全可靠。本专利技术的进一步改进在于:所述铜纳米颗粒的粒径为30nm-50nm。该粒径下获得的导电油墨性能最佳。本专利技术的进一步改进在于:所述有机溶剂为乙二醇、甲苯、异丙醇、二甲苯中一种或多种。上述有机溶剂更有利于纳米铜颗粒的分散。本专利技术的进一步改进在于:还含有分散剂,所述分散剂为聚乙烯吡咯烷酮、十六烷基三甲基溴化铵、十二烷基苯磺酸钠、十二烷基硫醇中的一种或多种。上述分散剂能够获得更好的分散效果。本专利技术的另一目的在于提供一种一种可低温烧结的纳米铜导电油墨的制备方法。该方法包含以下步骤:步骤A:制备铜纳米颗粒,所述铜纳米颗粒系含铜化合物经还原反应后获得。其中,所述步骤A包含以下分步骤:步骤A1:制备初始纳米铜粒子,所述初始纳米铜粒子系含铜化合物经还原后离心清洗获得。进一步的,所述步骤A1包含以下分步骤:步骤A11:配制还原溶液,所述还原溶液的浓度为100-300g/L,所述还原溶液的温度为80-120℃,其中还原剂为一水合次亚磷酸钠、硼氢化钠、水合肼中的一种或多种,溶剂为一缩二乙二醇和/或乙二醇;步骤A12:配制反应液,所述反应液中含有10-30g/L的铜源和20-40g/L分散剂,其中所述铜源采用二水氯化铜、三水硝酸铜、五水硫酸铜中的一种或多种,所述分散剂采用聚乙烯吡咯烷酮、十六烷基三甲基溴化铵、十二烷基苯磺酸钠、十二烷基硫醇中的一种或多种,溶剂为一缩二乙二醇和/或乙二醇,所述反应液的温度为80-120℃;步骤A13:反应步骤,所述反应步骤系将所述还原溶液以10-30ml/s的滴加速度加入所述反应液中;步骤A14:后处理步骤,所述后处理步骤系向反应步骤中滴加结束5-20min后获得的反应体系中加入200-400ml去离子水并多次离心清洗。步骤A2:制备铜纳米颗粒,所述铜纳米颗粒系将所述初始纳米铜粒子分散到含有1-10wt%有机酸的无水乙醇溶液中浸泡5-15min后加入无水乙醇清洗多次获得,所述有机酸为一元饱和羧酸中的一种或多种。步骤B:制备导电油墨,所述导电油墨系所述铜纳米颗粒与无水乙醇和有机溶剂经超声及搅拌后获得,所述导电油墨中包含10-30份的铜纳米颗粒、10-20份的无水乙醇以及30-60份的有机溶剂,所述有机溶剂与所述无水乙醇互溶;所述有机溶剂为乙二醇、甲苯、异丙醇、二甲苯中一种或多种;所述铜纳米颗粒均匀分散在所述可低温烧结的纳米铜导电油墨中。通过上述方法可以制备出一种导电油墨,该导电油墨成本低廉,导电效果佳,该方法容易实施,有利于大范围推广。本专利技术的进一步改进在于:所述步骤A12配制反应液时还需要进行机械搅拌,搅拌速度为200-400r/min。通过机械搅拌更有利于分散剂和纳米铜颗粒的结合,更有利于分散。本专利技术的第三目的在于提供一种导电线路的制作方法,该方法包括以下步骤:步骤A:制备导电基板;所述导电基板系将上述的导电油墨使用丝网印刷印制到基板上,印制成一定图案;步骤B:制备导电线路,所述导电线路系对所述导电基板进行烧结至导电层的电阻率最终为5.67μΩ·cm-6.59μΩ·cm时停止,其中烧结温度为160-260℃,烧结时间为5-60min。本专利技术的进一步改进在于:所述基板为刚性基板或柔性膜。其中刚性基板可以是玻璃或陶瓷,柔性膜可以是聚酰亚胺薄膜、耐高温聚酯薄膜等。相比现有技术,本专利技术的优点在于:(1).本专利技术中原料铜纳米颗粒的制备方法简单,制备过程省时,所需设备简单易得,成本低廉。铜纳米颗粒表面氧化层的去除方法方便快捷,去除彻底,无后续如腐蚀等不良影响。(2).与市面上的铜纳米颗粒相比,有机酸处理后的铜纳米颗粒烧结温度降低明显,烧结体的导电性明显提升,在260℃的低温烧结下即可获得电阻率为5.67μΩ·cm-6.59μΩ·cm的导电铜膜,更适用于高性能金属导电油墨的制备。(3).本专利技术过程中导电结构成型过程简单,对使用设备要求低,墨水成分均无毒无污染。工业生产中,导电结构的制作可大批量同时进行,生产效率高,成本低。附图说明附图1为本专利技术所制得的可低温烧结纳米铜导电油墨,丝印并烧结成型后微观组织的SEM图。具体实施方式本专利技术首先提供了一种可低温烧结的纳米铜导电油墨,包含10-30份的铜纳米颗粒、10-20份的无水乙醇以及30-60份的有机溶剂,所述有机溶剂与所述无水乙醇互溶;所述铜纳米颗粒均匀分散在所述可低温烧结的纳米铜导电油墨中,所述铜纳米颗粒的表面无氧化物。所述铜纳米颗粒的粒径为30nm-50nm。所述有机溶剂为乙二醇、甲苯、异丙醇、二甲苯中一种或多种。上述有机溶剂更有利于纳米铜颗粒的分散。还含有分散剂,所述分散剂为聚乙烯吡咯烷酮、十六烷基三甲基溴化铵、十二烷基苯磺酸钠、十二烷基硫醇中的一种或多种。上述分散剂能够获得更好的分散效果。本导电油墨采用铜作为主要导电介质,成本低廉,安全可靠。其次,本专利技术提供了一种可低温烧结的纳米铜导电油墨的制备方法,所获得导电油墨稳定性好,可在较低温度下烧结成型,烧结薄膜的电阻率低,具有优良本文档来自技高网
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一种可低温烧结的纳米铜导电油墨、制备方法和印刷应用

【技术保护点】
一种可低温烧结的纳米铜导电油墨,其特征在于:包含10‑30份的铜纳米颗粒、10‑20份的无水乙醇以及30‑60份的有机溶剂,所述有机溶剂与所述无水乙醇互溶;所述铜纳米颗粒均匀分散在所述可低温烧结的纳米铜导电油墨中, 所述铜纳米颗粒的表面无氧化物。

【技术特征摘要】
1.一种可低温烧结的纳米铜导电油墨,其特征在于:包含10-30份的铜纳米颗粒、10-20份的无水乙醇以及30-60份的有机溶剂,所述有机溶剂与所述无水乙醇互溶;所述铜纳米颗粒均匀分散在所述可低温烧结的纳米铜导电油墨中,所述铜纳米颗粒的表面无氧化物。2.根据权利要求1所述的可低温烧结的纳米铜导电油墨,其特征在于:所述铜纳米颗粒的粒径为30nm-50nm。3.根据权利要求1或2所述的可低温烧结的纳米铜导电油墨,其特征在于:所述有机溶剂为乙二醇、甲苯、异丙醇、二甲苯中一种或多种。4.根据权利要求1或2所述的可低温烧结的纳米铜导电油墨,其特征在于:还含有分散剂,所述分散剂为聚乙烯吡咯烷酮、十六烷基三甲基溴化铵、十二烷基苯磺酸钠、十二烷基硫醇中的一种或多种。5.一种可低温烧结的纳米铜导电油墨的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤A:制备铜纳米颗粒,所述铜纳米颗粒系含铜化合物经还原反应后获得;步骤B:制备导电油墨,所述导电油墨系所述铜纳米颗粒与无水乙醇和有机溶剂经超声及搅拌后获得,所述导电油墨中包含10-30份的铜纳米颗粒、10-20份的无水乙醇以及30-60份的有机溶剂,所述有机溶剂与所述无水乙醇互溶;所述有机溶剂为乙二醇、甲苯、异丙醇、二甲苯中一种或多种;所述铜纳米颗粒均匀分散在所述可低温烧结的纳米铜导电油墨中。6.根据权利要求5所述的可低温烧结的纳米铜导电油墨的制备方法,其特征在于,所述步骤A包含以下分步骤:步骤A1:制备初始纳米铜粒子,所述初始纳米铜粒子系含铜化合物经还原后离心清洗获得;步骤A2:制备铜纳米颗粒,所述铜纳米颗粒系将所述初始纳米铜粒子分散到含有1-10wt%有机酸的无水乙醇溶液中浸泡5-15min后加入无水乙醇清洗多次获得,所述有机酸为一...

【专利技术属性】
技术研发人员:李明雨刘敬东张银侠
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学深圳研究生院
类型:发明
国别省市:广东,44

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