Versilberter leitfähiger Mikrokügelchen-Füller aus Glas

Versilberter leitfähiger Mikrokügelchen-Füller aus Glas
Informationen:
Produktname: Silber-beschichteter leitfähiger Mikrokügelchen-Füllstoff aus Glas
Produktspezifikation: Silber-beschichtetes Glaspulver
Produktmodell: TH-YB8-1-8 %
Morphologie: körnig
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Beschreibung
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  • Produktname: Silber-beschichteter leitfähiger Mikrokügelchen-Füllstoff aus Glas
  • Produktspezifikation: Silber-beschichtetes Glaspulver
  • Produktmodell: TH-YB8-1-8 %
  • Morphologie: körnig
  • Durchschnittliche Partikelgröße (Mikrometer): 35 μm. Kundenspezifische Produkte mit unterschiedlichen Morphologien, Partikelgrößen und Silbergehalten sind auf Anfrage erhältlich.

 

Kernstruktur und Funktionen

 

Verbundbeschichtungsstruktur:

Kern: Leitfähiger Füllstoff aus versilberten Glasmikrokügelchen besteht typischerweise aus Siliziumdioxid (SiO₂) oder Borosilikatglas mit einer bestimmten Zusammensetzung. Dieser Glaskern ist der Grundstein seiner Funktionalität; Es handelt sich um einen Isolator mit hoher Härte, niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizienten und spezifischen Sintereigenschaften.

Schale: Eine hochreine, dichte nanoskalige Silberschicht. Diese Silberhülle verleiht dem gesamten Partikel eine hervorragende Leitfähigkeit.

 

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Hauptmerkmale

 

Hohe Leitfähigkeit: Die Silberschicht bietet einen kontinuierlichen Weg für die Elektronenmigration, wodurch diese ursprünglich isolierenden Glasmikrokugeln eine Massenleitfähigkeit aufweisen, die der von Metallpulvern ähnelt.

 

Mikroskopische „Skelett“-Struktur: Während des Sinterns erweicht der Glaskern und verschmilzt mit anderen Glasphasen, wodurch eine robuste dreidimensionale Netzwerkstruktur entsteht, die für starken Halt und Haftung sorgt.

 

Einstellbarer Wärmeausdehnungskoeffizient: Durch Anpassen der Zusammensetzung des Glaskerns kann der leitfähige Füllstoff aus versilberten Mikrokügelchen aus Glas seinen Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) an den des Substrats (z. B. Silizium, Aluminiumoxid oder Glas) anpassen, wodurch die thermische Belastung reduziert und die Haftung und Zuverlässigkeit verbessert wird.

 

Morphologische und Dimensionsstabilität: Der starre Glaskern verhindert eine übermäßige Verformung oder Agglomeration von Partikeln beim Drucken und Sintern und trägt so zur Bildung eines gleichmäßigen und flachen leitfähigen Films bei.

 

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