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Pulpa de plata conductora de alta temperatura pulpa de electrodo de alta eficiencia para circuitos cerámicos LED

Time:2025-09-03Number:2046


Pulpa de plata conductora de alta temperatura
: pulpa de electrodo de alta eficiencia para circuitos cerámicos LED

I. posicionamiento de las funciones básicas
Ciencia y tecnología avanzadas de la AcademiaLa pulpa de plata conductora de alta temperatura es un material funcional especialmente diseñado para sustratos cerámicos LED (como la alúmina al ₃o, el nitruro de aluminio aln). su papel central es formar una línea de electrodos firmemente adherida y excelente conductividad eléctrica, que actúa como un canal de transmisión de corriente y garantiza que el chip LED brille de manera eficiente y estable.

II. composición y características clave
Se compone principalmente de partículas de plata de alta pureza, fases de unión inorgánica (polvo de vidrio o óxido metálico) y soportes orgánicos. La Plata proporciona una alta conductividad eléctrica; La fase de unión inorgánica forma una fuerte unión con la matriz cerámica en la sinterización a alta temperatura; Los portadores orgánicos garantizan las características de flujo durante la impresión. Sus características incluyen alta conductividad eléctrica, alta resistencia a la adherencia, resistencia a altas temperaturas y resistencia a la Migración.

3. ventajas de la adaptación del proceso
Adecuado para el proceso de impresión de malla de alambre o dispensación de pegamento, que coincide con el coeficiente de expansión térmica del sustrato cerámico, se quema con el sustrato después de la sinterización a alta temperatura (generalmente por encima de 800 ° c) para formar una película densa, evitando grietas o desprendimientos, y cumple con los requisitos de línea fina y alta fiabilidad En la fabricación led.

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IV. contribución a la mejora del rendimiento
A través de la optimizaciónPulpa de plataLa contracción de sinterización y la humectabilidad reducen la permeabilidad de los electrodos y la resistencia de la línea, reduciendo así el calor durante el trabajo de los LED y mejorando la eficiencia de conversión fotoeléctrica y la vida útil del dispositivo.

V. extensión del ámbito de aplicación
Además de la iluminación LED convencional, también es adecuado para escenarios con mayores requisitos de disipación de calor y densidad de corriente, como LED de alta potencia, LED ultravioleta y diodos láser (ld), apoyando el desarrollo de tecnologías de iluminación semiconductora de alto brillo y alta estabilidad.

VI. tendencias en el desarrollo tecnológico
Se ha desarrollado hacia la pulpa de plata sin vidrio, la pulpa de plata nanométrica y otras direcciones para reducir aún más la temperatura de sinterización (adaptarse a la tecnología cerámica de cocaína a baja temperatura), mejorar la resolución de conducción eléctrica (adaptarse a los circuitos miniaturizados) y mejorar la resistencia a la sulfuración y oxidación, y prolongar la vida útil de los LED En entornos exigentes.

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