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              材料沉積噴墨打印及
              涂層系統解決方案

              我們的應用

              基于Inkjet、EHD、Ultra-sonic等技術積累,搭建材料噴墨打印與涂層研究與 應用平臺,從科研到產業為您提供解決方案。

              電子器件

              典型案例

              • 傳感器

                傳感器是能將感受到的信號轉換成電信號或其他能輸出信號的一種檢測裝置。目前常見的傳感器有濕度傳感器、氣敏傳感器、光傳感器、生物傳感器等。如今,傳感器產業正處于由傳統型向新型傳感器發展的關鍵階段。新型傳感器向微型化、多功能化、數字化、智能化、系統化和網絡化等方向發展的同時,對傳感器的制備方法提出了更高的要求。噴墨打印技術是一種非接觸式的數字成型技術,屬于一種材料節約型沉積技術,用于打印的油墨可以是溶解或分散在溶劑中的液相材料。其工作原理是墨水腔受到突然的壓電作用,導致腔室的體積減少,墨水從腔內噴出,之后墨水在重力與空氣阻力的作用下噴射壓降到撞擊的基材上,在獲得的動量作用下擴散,隨著表面張力輔助流沿著表面流動,墨滴通過溶劑蒸發法干燥后形成要打印的圖像。 化學傳感器材料可通過噴墨印刷到MEMS器件上,用于臨床診斷、制造過程控制、環境監測等。利用Micro Fab公司的按需式噴墨技術,可以在50μm或更大的傳感器結構上直接沉積。目前已成功制備100μm傳感器元件的化學反應傳感器陣列,用于快速篩選功能聚合物。一個靜電(電容)傳感器,由于傳感器結構太小,不能將功能聚合物直接沉積到亞微米傳感元件上。因此,使用Micro Fab公司的按需式噴墨技術,可以將2x4μm或更小的結構噴墨沉積,通過微溝槽將聚合物導向傳感結構。

              • 柔性電子

                當今時代電子技術迅猛發展,傳統的剛性電子產品已無法滿足人們對電子產品便利性、人機交互能力以及舒適性的使用要求,從而限制了該類產品在日常生活中的實際應用,而可延展柔性電子技術可以在保持產品系統完整性的同時具備一定程度的拉伸、彎曲以及扭轉等形變能力,受到了國內外電子產業界的廣泛關注??裳诱谷嵝噪娮蛹夹g是指在具備一定拉伸、彎曲以及扭轉能力的聚合物薄膜基材上通過直寫、轉印等方式形成具有導電能力的互連電路圖形的新型電子技術,其產品因在保持系統功能完整性的同時具備一定程度的拉伸、彎曲以及扭轉等形變能力,可以應用在復雜的三維工作曲面環境中,大大地提高了此類電子產品的應用便捷度以及應用范圍。目前,可延展柔性電子技術在光伏、顯示、傳感器等領域得到了快速的發展,出現了可延展太陽能電池面板、柔性有機電致發光器件(OLED)、電子紙(E-paper)、柔性智能標簽(Smart tag)、柔性電池等應用。柔性電子制造過程通常包括:材料制備、沉積、圖案化、封裝, 可通過卷到卷(R2R)基板輸送進行集成。 噴墨打印技術經過不斷發展已經在工業生產中變得越來越常見,打印機工作原理是以熱感或壓電的方式將噴頭腔體內的油墨以極細小的液滴噴射出來,在柔性襯底上形成設計的圖案。Micro Fab公司的Jetlab系列產品可以實現在任意3D對象上, 包括曲面的柔性表面打印任何電路結構。

              • MEMS封裝

                微機電系統(Micro Electro-Mechanical System,簡稱MEMS),是微電子技術與機械加工技術結合的典范,涉及微電子、流體力學、材料力學、聲學等多種科學工程技術。MEMS具有以下幾個特征:(1)尺寸在毫米到微米范圍之間,區別于傳統機械,但并沒有進入到物理上的微觀層次;(2)基于硅微加工技術制造;與微電子芯片相同,可以大批量、低成本生產,使性能價格比較傳統的宏觀機械制造技術有大幅度的提高;(3)MEMS中的機械不限于狹義的機械力學中的機械,它代表一切具有能量轉換、傳輸等功能的效應,包括力、熱、聲、光、磁、化學和生物等;(4)MEMS的目標是微機械與IC集成在一起的微系統,即具有一定自適應處理能力的智能化微機電系統。由于單個封裝需要集成多種功能,MEMS封裝需要光學和電子I/O,并且需要非平面結構的制造,通過光刻工藝難以實現。 一般來說,壓電系統難以在150℃以上的溫度下工作。Micro Fab公司研發的Jetlab II平臺可用于噴墨點膠應用,研發的壓電噴墨設備可在高溫下操作,使用按需模式噴墨技術分配高粘度聚合物、焊料和其他材料。目前,該設備可成功用于嵌入式電阻的噴墨打印,印刷電阻的尺寸從125μm到幾毫米。此外,還可用于電容器和電感器的打印,電容器打印時,由于下電極、電介質和上電極層依次鋪設,可以通過重復鋪設形成多層電容器,改變電介質的面積和厚度改變電容量值的范圍。電感器打印時,主要是打印中心電極、鐵氧體層和導體線圈,可通過改變印刷線圈的匝數來改變電感值。目前,通過噴印已成功制備出鐵氧體納米顆粒層上的250μm 銀納米顆粒線。

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