Az elektronikus csomagolás területén az ezüstözött,{0}}vezetőképes ezüstpor alapvető funkcionális töltőanyag vezetőképes ragasztók, vezető tinták és vezetőképes bevonatok készítéséhez. Kiváló vezetőképessége és antioxidáns tulajdonságai kulcsfontosságú anyaggá teszik a precíziós elektronikai alkatrészek, például az integrált áramköri csomagolások, a LED-chipek kötése és a membránkapcsoló-gyártás összekapcsolásához. Hatékonyan helyettesítheti a hagyományos ólom-tartalmú forraszt, és megfelel az ólommentes-környezetvédelmi követelményeknek. A nyomtatott elektronikai technológiában a mikron- és nano-méretű ezüst{8}}por nagy pontosságú vezető vonalakat tud kialakítani rugalmas hordozókon olyan folyamatok révén, mint a szitanyomtatás és a tintasugaras nyomtatás, és széles körben használják hajlékony áramköri lapok, RFID antennák, intelligens csomagolóeszközök elektronikai elektródáinak tömeggyártásában.
A fotovoltaikus iparban az ezüstözött-vezetőképes ezüstpor a kristályos szilícium napelemek elülső oldalán található ezüstpaszta egyik fő összetevője, és az elemek nem-szilícium költségének jelentős részét teszi ki. Az erősen diszpergált, alacsony-szinterelési hőmérsékletű-gömb alakú ezüstpor nagy oldalarányú rácselektródákat képezhet, jó ohmos érintkezést biztosítva, miközben csökkenti az árnyékolási területet és jelentősen javítja a fotoelektromos átalakítás hatékonyságát. A nagy-hatékonyságú akkumulátor-technológiák, például a PERC, TOPCon és HJT iterációjával még finomabb követelményeket támasztanak az ezüstpor részecskeméret-eloszlásával, koppintássűrűségével és szinterelési tevékenységével szemben, ami az ezüstpor-előkészítési technológia fejlődését a szubmikron és közel{7}}gömb alakú formák felé tereli.
Az elektromágneses árnyékoló anyagok területén az ezüstözött, vezetőképes ezüstport gyakran összekeverik gyantamátrixokkal, hogy vezető bevonatokat és vezető gumikat készítsenek, amelyeket ezután műanyag héjakra vagy fémrésekre vonnak be, hogy folytonos vezető utakat képezzenek az elektromágneses hullámok visszaverésére és elnyelésére. A tiszta ezüstbevonattal összehasonlítva az ezüstporral töltött kompozit anyagoknak olyan előnyei vannak, mint például az erős folyamatalkalmazhatóság és az ellenőrizhető költség, és széles körben használják szigorú elektromágneses kompatibilitási követelményekkel járó forgatókönyvekben, például kommunikációs bázisállomási berendezésekben, orvosi eszközökben és repülőgép-elektronikai kabinokban. Egyes csúcskategóriás alkalmazások is ezüst-bevonatú rezet, ezüst-bevonatú nikkelt és egyéb kompozit porokat használnak a vezetőképesség fenntartása érdekében, miközben csökkentik a felhasznált nemesfémek mennyiségét, és így optimalizált költség{7}}hatékonyságot érnek el.
A katalízis és a vegyipar területén az ezüstözött, vezetőképes ezüstport nagy fajlagos felülete és felületi aktivitása miatt katalizátor hordozóként használják különféle szerves szintézis reakciókban, különösen az ipari folyamatokban, mint például az etilén oxidációja etilén-oxiddá és a formaldehid metil-formiáttá történő oxidációja. Ezenkívül az ezüstpor felhasználható antibakteriális anyagok, vezetőképes kerámiák és belső elektródapaszták előállítására is alacsony{2}}hőmérsékletű együttégetett kerámiákhoz (LTCC). Alkalmazási határai folyamatosan bővülnek az anyagfelület-módosítási technológia és a kompozit eljárás innovációjával.
