據(jù)德國(guó)電子同步加速器研究所(DESY)官網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道,該機(jī)構(gòu)與漢堡大學(xué)合作開(kāi)發(fā)出一項(xiàng)適合3D打印技術(shù)的工藝,它可以用于制造透明并具有機(jī)械柔性的電子電路。
背景
柔性電子,是近年來(lái)非常熱門(mén)的一項(xiàng)新興技術(shù)。不同于傳統(tǒng)電子器件給我們帶來(lái)的僵硬呆板的印象,柔性電子產(chǎn)品能在一定范圍的形變(彎曲、折疊、扭轉(zhuǎn)、壓縮或拉伸)條件下正常工作。
目前,柔性電子已經(jīng)成為交叉學(xué)科中的研究熱點(diǎn)之一,它涵蓋有機(jī)電子、塑料電子、生物電子、納米電子、印刷電子等領(lǐng)域,其產(chǎn)品包括RFID、柔性顯示、OLED顯示與照明、柔性傳感器、柔性光伏、柔性邏輯與存儲(chǔ)器件、柔性電池、可穿戴設(shè)備、電子皮膚等。
柔性太陽(yáng)能電池(由Epishine AB提供)、電子紙、壓電織物(圖片來(lái)源:Johan Bodell/查爾姆斯理工大學(xué))
創(chuàng)新
近日,德國(guó)漢堡大學(xué)與德國(guó)電子同步加速器研究所(DESY)的合作開(kāi)發(fā)了一項(xiàng)適合3D打印技術(shù)的工藝,它可以用于制造透明并具有機(jī)械柔性的電子電路。這些電子器件由銀納米線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)組成,這些銀納米線(xiàn)可以懸浮地打印,并嵌入到各種柔性和透明塑料(聚合物)中。
根據(jù)漢堡大學(xué)托姆克·格勒(Tomke Glier)以及她的同事們?cè)凇犊茖W(xué)報(bào)告(Scientific Report)》期刊上的報(bào)道,這項(xiàng)技術(shù)可以開(kāi)啟新的應(yīng)用,例如打印發(fā)光二極管、太陽(yáng)能電池或者具有集成電路的工具。目前,研究人員們正在演示他們的工藝在制造柔性電容以及其他產(chǎn)品方面的潛力。
技術(shù)
來(lái)自DESY、漢堡大學(xué)、馬克斯·普朗克學(xué)會(huì)聯(lián)合打造的自由電子激光科學(xué)中心(CFEL)的米歇爾·呂布豪森(Michael Rübhausen)表示:“這項(xiàng)研究的目標(biāo)在于為不同的應(yīng)用設(shè)計(jì)可3D打印的聚合物。通過(guò)我們的新方案,我們想要將電子器件集成到現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)單元中,并改進(jìn)元器件的體積與重量?!?br />
這位漢堡大學(xué)物理系教授與DESY研究員、位于斯德哥爾摩的瑞典摩皇家理工學(xué)院教授史蒂文·羅斯(Stephan Roth)一起領(lǐng)導(dǎo)了這個(gè)項(xiàng)目。采用來(lái)自DESY研究光源PETRA III的明亮光線(xiàn)以及其他的測(cè)量方法,團(tuán)隊(duì)精準(zhǔn)地分析了聚合物中納米線(xiàn)的特性。
格勒解釋道:“這項(xiàng)技術(shù)的核心就是銀納米線(xiàn),它形成了導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)。”一般來(lái)說(shuō),銀線(xiàn)的厚度為幾十納米,長(zhǎng)度為10到20微米。詳細(xì)的X光分析表明,聚合物中納米線(xiàn)的結(jié)構(gòu)并沒(méi)有發(fā)生變化,但是網(wǎng)格的導(dǎo)電性由于聚合物的擠壓而得到了提升,因?yàn)榫酆衔镌诠袒^(guò)程中產(chǎn)生了收縮。
銀納米線(xiàn)懸浮地施加到基底上并且變干。DESY X射線(xiàn)光源PETRA III的P03測(cè)量站(X射線(xiàn)研究發(fā)生的地方)的領(lǐng)頭人羅斯解釋道:“由于成本因素,目標(biāo)就是以盡可能少的納米線(xiàn)實(shí)現(xiàn)最高的導(dǎo)電性。這也將提升材料的透明度。他們通過(guò)這種方式,一層接一層地制造出導(dǎo)電路徑或者表面?!比嵝跃酆衔锉皇┘拥綄?dǎo)電軌跡上,然后它會(huì)被導(dǎo)電軌跡和接觸覆蓋。根據(jù)幾何形狀和使用的材料,各種導(dǎo)電元件都可以通過(guò)這種方式印刷。
在這篇論文中,研究人員們制造了一個(gè)柔性電容。格勒解釋道:“在實(shí)驗(yàn)室中,我們展開(kāi)了分層工藝中的單獨(dú)工作步驟,但是實(shí)際上他們之后會(huì)被完全轉(zhuǎn)移至3D打印機(jī)?!眳尾己郎硎荆骸叭欢?,傳統(tǒng)的3D打印技術(shù)通常為了單獨(dú)的印刷墨水進(jìn)行優(yōu)化。為此,進(jìn)一步開(kāi)發(fā)傳統(tǒng)的3D打印技術(shù)也很有必要。在基于噴墨的工藝中,打印噴嘴會(huì)被納米結(jié)構(gòu)阻塞?!?br />
未來(lái)
下一步,研究人員們想要測(cè)試由納米線(xiàn)組成的導(dǎo)電路徑結(jié)構(gòu)如何在機(jī)械壓力下產(chǎn)生改變。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,羅斯表示:“在彎曲時(shí),這些網(wǎng)絡(luò)能在一起保持得多好?聚合物能夠保持得多穩(wěn)定?X射線(xiàn)非常適合于研究這些問(wèn)題,因?yàn)樗俏覀兩钊胙芯坎牧喜⑶曳治鰧?dǎo)電路徑與納米線(xiàn)表面的唯一途徑?!?br />
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柔性電子、納米線(xiàn)、3D打印
參考資料
【1】Tomke E. Glier, Lewis Akinsinde, Malwin Paufler, Ferdinand Otto, Maryam Hashemi, Lukas Grote, Lukas Daams, Gerd Neuber, Benjamin Grimm-Lebsanft, Florian Biebl, Dieter Rukser, Milena Lippmann, Wiebke Ohm, Matthias Schwartzkopf, Calvin J. Brett, Toru Matsuyama, Stephan V. Roth, Michael Rübhausen. Functional Printing of Conductive Silver-Nanowire Photopolymer Composites. Scientific Reports, 2019; 9 (1) DOI: 10.1038/s41598-019-42841-3
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