一种纳米银微粒的制备方法

文档序号:9899582阅读:631来源:国知局
一种纳米银微粒的制备方法
【技术领域】
[0001 ]本发明涉及纳米材料领域,具体涉及一种纳米银微粒的制备方法。
【背景技术】
[0002]小于10nm的银微粒称之为纳米银。当银微粒的直径达到这个尺度时,提高具有较高能量的表面原子的相对比例,会使材料性能呈现一定的突变,这种变化可以表现为如烧结能力特性的改变。对于纳米银来说,其性能变化的临界点与微粒直径有关,当微粒直径小于50nm时,其低温(小于200°C)时的烧结性能就会产生明显的增强,熔点可降至120?200°C。喷墨导电墨水就是利用了纳米银微粒低熔点的特性发展史,从而能够在塑料基材、甚至纸基上实现打印和烧结过程,得到性能优良的导电层。纳米银是导电墨水的主要成分,其浓度的高低是一个非常关键的问题,因为它关系到能否实现良好的导电能力以及能否顺利打印。

【发明内容】

[0003]本发明目的在于,提供一种制备纳米银微粒方法。
[0004]本发明所采用的技术方案是:
一种纳米银微粒的制备方法,其特征在于,制备步骤如下: a:取适量的硝酸银溶液置于反应器中;
b:用电动搅拌机搅拌反应器中的溶液,在水浴加热下,保持温度在62-65°C,将水合肼溶液按照一定的滴加速度滴入反应器中进行反应,滴加完毕后,继续保温30-40min;
c:加入一定量的去离子水,置于离心机中以5000r/min离心,洗涤,分离出下层沉淀物即为纳米银微粒。
[0005]进一步地,所述步骤a的硝酸银溶液浓度为1.2mol/L。
[0006]进一步地,所述硝酸银溶液中还包括了聚乙烯吡咯烷酮。
[0007]进一步地,所述步骤b的水合肼溶液浓度为0.5mol/L。
[0008]进一步地,所述步骤b的滴加速度是30滴每分钟。
[0009]本发明相对于现有技术的有益效果是:本发明的制备的纳米银微粒,以硝酸银和水合肼作为反应物,以聚乙烯吡咯烷酮为保护剂制备银微粒。制得的纳米银微粒,分散性好,颗粒均匀分别在40-60nm,是导电油墨良好的导电填料。
【具体实施方式】
[0010]以下将结合实施例对本发明的构思及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本发明的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本发明的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本发明保护的范围。
[0011 ]实施例1: 一种纳米银微粒的制备方法,其特征在于,制备步骤如下: a:取适量的硝酸银溶液置于反应器中;
b:用电动搅拌机搅拌反应器中的溶液,在水浴加热下,保持温度在62-65°C,将水合肼溶液按照一定的滴加速度滴入反应器中进行反应,滴加完毕后,继续保温30-40min;
c:加入一定量的去离子水,置于离心机中以5000r/min离心,洗涤,分离出下层沉淀物即为纳米银微粒。
[0012]其中,上述步骤a的硝酸银溶液浓度为1.2mol/L,上述硝酸银溶液中还包括
了聚乙烯吡咯烷酮,上述步骤b的水合肼溶液浓度为0.5mol/L,上述步骤b的滴加速度是30滴每分钟。
[0013]以上对本发明的较佳实施方式进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可作出种种的等同变型或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
【主权项】
1.一种纳米银微粒的制备方法,其特征在于,制备步骤如下: a:取适量的硝酸银溶液置于反应器中; b:用电动搅拌机搅拌反应器中的溶液,在水浴加热下,保持温度在62-65°C,将水合肼溶液按照一定的滴加速度滴入反应器中进行反应,滴加完毕后,继续保温30-40min; c:加入一定量的去离子水,置于离心机中以5000r/min离心,洗涤,分离出下层沉淀物即为纳米银微粒。2.根据权利要求1所述的纳米银微粒的制备方法,其特征在于,所述步骤a的硝酸银溶液浓度为1.2mol/L。3.根据权利要求2所述的纳米银微粒的制备方法,其特征在于,所述硝酸银溶液中还包括了聚乙稀吡略烧酮。4.根据权利要求1所述的纳米银微粒的制备方法,其特征在于,所述步骤b的水合肼溶液浓度为0.5mol/L。5.根据权利要求1所述的纳米银微粒的制备方法,其特征在于,所述步骤b的滴加速度是30滴每分钟。
【专利摘要】本发明公开了一种纳米银微粒的制备方法,以硝酸银和水合肼作为反应物,以聚乙烯吡咯烷酮为保护剂制备银微粒。制得的纳米银微粒,分散性好,颗粒均匀分别在40-60nm,是导电油墨良好的导电填料。
【IPC分类】B22F9/24, B82Y40/00
【公开号】CN105665745
【申请号】CN201610215976
【发明人】欧振云
【申请人】欧振云
【公开日】2016年6月15日
【申请日】2016年4月10日
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