Здесь мы представляем протокол для изготовления струйный печатные многослойные датчик структур на аддитивно производства субстратов и фольги.
Метод, чтобы объединить аддитивно изготовлены субстратов или фольги и многослойных струйной печати для изготовления сенсорных устройств представлен. Во-первых, подготовлены три субстратов (акрилат, керамики и медь). Чтобы определить свойства результате материала этих субстратов, сделали профилометр, угол контакта, сканирующий электронный микроскоп (SEM) и целенаправленной ионного пучка (FIB) измерений. Достижимые разрешение печати и подходящих падение объема для каждого субстрата затем, находятся через размер испытаний на падение. Затем слои изоляции и проводящие чернила являются струйных печатных поочередно для изготовления целевых структур датчика. После каждого шага печати соответствующие слои обрабатываются индивидуально фотонные отверждения. Параметры, используемые для лечения каждого слоя, адаптированы в зависимости от печатной краски, а также на поверхности свойства соответствующих субстрата. Для подтверждения результирующей теплопроводности и определить качество печатной поверхности, четыре точки зонда и профилометр измерения сделаны. Наконец настройки измерения и результаты, достигнутые такой все печатных датчик системы показано продемонстрировать достижимых качества.
Аддитивные производства (AM) является стандартным как процесс, где материалы соединены сделать объектов из 3D-модели данных. Это обычно делается слоя на слой и, таким образом, контрастирует с субтрактивный производственных технологий, таких как изготовление полупроводника. Синонимы включают изготовление 3D-печати, добавка, добавка процесс, Аддитивные методы, производства добавка слой, слой производства и свободной форме изготовления. Эти синонимы воспроизводятся от стандартизации американского общества тестирования и материалам (ASTM)1 предоставлять уникальное определение. В литературе 3D-печати называется процесс, где толщина печатной объектов в диапазоне от сантиметров до даже метров2.
Более общие процессы, такие как стереолитографии3, включить печать полимеров, но 3D-печати металла также уже имеющиеся. AM металлов используется в многочисленных областях, таких как4автомобильной, аэрокосмической и медицинской5 секторов. Преимуществом для аэрокосмических конструкций является возможность печатать легче устройств с помощью простых структурных изменений (например, с помощью Сота дизайн). Следовательно материалы с, например, большей механической прочностью, что в противном случае было бы добавить значительное количество веса (например, титана вместо алюминия)6, могут быть использованы.
В то время, как 3D-печати полимеров уже устоявшейся, металлические 3D-печати все еще темы яркие исследования, и был разработан целый ряд процессов для 3D-печати металлических конструкций. В основном доступные методы могут быть объединены в четыре группы7,8, а именно 1) с помощью лазерного или электронного луча для облицовки в процессе провод кормили, 2) спекания системы, с помощью лазерного или пучка электронов, 3) избирательно плавления порошка с помощью луч лазера или электронов (порошок кровати fusion) и 4) связыватель струйная процесс, обычно, струйной печатающей головки перемещается над подложке порошок и распределяет вяжущего.
В зависимости от процесса соответствующие промышленные образцы представят различные поверхности и структурные свойства7. Эти свойства должны быть рассмотрены в дальнейших усилиях по дальнейшей functionalize печатных частей (например, путем изготовления датчиков на их поверхностях).
В отличие от 3D-печати, печать процессов для достижения такой функционализации (например., экран и струйной печати) крышка только ограниченной высоты объекта от менее 100 Нм9 до нескольких микрометров и являются, таким образом, часто также называют 2.5 D-печать. Кроме того, решения на основе лазера для высокого разрешения патронирования были также предлагаемые10,11. Всеобъемлющий обзор процессов печатания, термически зависимых расплава температуру наночастиц, и приложения задается Ko12.
Хотя трафаретной печати является хорошо установленным в литературе13,14, струйной печати обеспечивает повышение укрупненном масштабе способности, вместе с повышенной разрешение для печати меньших размеров функция. Кроме того это цифровой, Бесконтактный метод печати, позволяя гибкое осаждения функциональных материалов на трехмерной. Следовательно наша работа сосредоточена на струйной печати.
Технология печати струйных уже работают в изготовление электродов зондирования металла (серебро, золото, платина, и т.д.). Области применения включают температуры измерения15,16, давление и напряжение зондирования17,18,19и biosensing20,21, а также газа или пара анализ22,23,24. Лечить таких печатных структур с ограниченной высотой расширение можно сделать, используя различные методы, основанные на тепловой25, Микроволновая26, электрические27, лазерной28и фотонных29 принципы.
Фотонные отверждения для струйных печатных структур позволяет исследователям использовать высоких энергий, излечима, проводящие чернила на подложках с низкой температуры сопротивления. Эксплуатировать это обстоятельство, сочетание 2,5 D – и 3D-печать процессов могут быть использованы для изготовления очень гибкий прототипов в области интеллектуальных упаковка30,,3132 и смарт зондирования.
Проводимость 3D-печати металлические субстраты представляет интерес аэрокосмической отрасли, а также для медицинского сектора. Это не просто улучшить механической стабильности отдельных частей, но выгодно в ближнее поле, а также емкостных датчиков. Металлический корпус с 3D-печати обеспечивает дополнительные защитные/охранного датчика front-end так как это может быть закольцованы.
Целью является для изготовления устройств при использовании технологии AM. Эти устройства должны обеспечивать достаточно высокое разрешение при измерении, что они работают для (часто на микро – или нано), и в то же время, они должны выполнять высокие стандарты надежности и качества.
Было показано, что AM технология предоставляет пользователю достаточную гибкость для изготовления оптимизированной конструкции33,34 , улучшить общее качество измерений, которая может быть достигнута. Кроме того сочетание полимеров и однослойные струйной печати была представлена в предыдущих исследований35,36,,3738.
В этой работе имеющихся исследований распространяются, и дается обзор о физических свойствах AM субстратов, с акцентом на металлы и их совместимость с многослойной струйной печати и фотонных отверждения. Образцовое многослойные катушки дизайн предоставляется дополнительный рисунок1. Результаты используются для обеспечения стратегии для струйной печати многослойных датчик структур на AM металлические субстраты.
Демонстрируется способ изготовления многослойных датчик структур на 3D-печатных материалах и на фольге. AM металла, а также керамические и акрилата фольги и тип подложки отображаются пригодны для многослойных струйных печати, как сцепления между подложкой и различные слои является дос?…
The authors have nothing to disclose.
Эта работа была поддержана комета K1 ASSIC австрийский смарт систем интеграции научно-исследовательский центр. Комета-компетенции центры для отличные технологии-программа поддерживается BMVIT, BMWFW и федеральной провинции Каринтия и Штирия.
PiXDRO LP 50 | Meyer Burger AG | Inkjet-Printer with dual-head assembly. | |
SM-128 Spectra S-class | Fujifilm Dimatix | Printheads with nozzle diameter of 50 µm, 50 pL calibrated dropsize and 800 dpi maximum resolution. | |
DMC-11610/DMC-11601 | Fujifilm Dimatix | Disposable printheads with nozzle diameter 21.5 µm, 1 or 10 pL calibrated dropsize | |
Sycris I50DM-119 | PV Nanocell | Conductive silver nanoparticle ink with 50 wt.% silver loading, with an average particle size of 120 nm, in triethylene glycol monomethyl ether. | |
Solsys EMD6200 | SunChemical | Insulating, low-k dielectric ink which is a mixture of acrylate-type monomers. Viscosity is 7-9 cps. | |
Dycotec DM-IN-7002-I | Dycotec | UV curable insulator, Surface Tension: 37.4 mN/m | |
Dycotec DM-IN-7003C-I | Dycotec | UV curable insulator, Surface Tension: 29.7 mN/m | |
Dycotec DM-IN-7003-I | Dycotec | UV curable insulator, Surface Tension: 31.4 mN/m | |
Dycotec DM-IN-7004-I | Dycotec | UV curable insulator, Surface Tension: 27.9 mN/m | |
Pulseforge 1200 | Novacentrix | Photonic curing/sintering equipment. | |
DektatkXT | Bruker | Stylus Profiler with stylus tip of 12.5 µm diameter and constant force of 4 mg. | |
C4S | Cascade Microtech | Four-point-probe measurement head. | |
2000 | Keithley | Multimeter to evaluate the measurements using the four-point-probe. | |
Helios NanoLab600i | FEI | Focused Ion Beam analysis station which provides high-energy gallium ion milling. | |
SeeSystem | Advex Instruments | Water contact angle measurement device. | |
Projet 3500 HDMax | 3D Systems | Professional high-resolution polymer 3D-printer. See also (accessed Sep. 2018): https://www.3dsystems.com/sites/default/files/projet_3500_plastic_0115_usen_web.pdf | |
Polytec PU 1000 | Polytec PT | Electrically conductive adhesive based on Polyurethane, available | |
Microdispenser | Musashi | Needle for microdispensing. | |
Micro-assembly station | Finetech | Equipment for assembly of, e.g., printed circuit boards (PCBs) and placing of chemicals (e.g. solder) and SMD parts. |