Impresión de planos y tridimensionales de los conductores tintas metálicas se describe. Nuestro enfoque ofrece nuevas vías para la fabricación de impresos electrónicos, optoelectrónicos y dispositivos biomédicos en los diseños inusuales en la microescala.
Electrónica impresa se basan en el bajo coste, rutas de fabricación de gran superficie para crear flexibles o multidimensional electrónicos, optoelectrónicos y dispositivos biomédicos 1-3. En este trabajo, nos centramos en un (1D), dos (2D) y tridimensional (3D) de impresión de tintas conductoras metálicas en forma de microelectrodos flexible, extensible y de expansión.
Escritura directa de montaje 4,5 es una técnica de impresión de 1-a-3D que permite la fabricación de características que van desde líneas simples a estructuras complejas por la deposición de tintas concentradas a través de boquillas finas (~ 0,1 a 250 micras). Este método de impresión consta de una etapa de traducción controlado por ordenador en 3 ejes, un depósito de tinta y la punta, y la lente de 10x telescópica para la visualización. A diferencia de la impresión de inyección de tinta, un proceso basado en gotas, de escritura directa de montaje consiste en la extrusión de filamentos de tinta ya sea dentro o fuera del plano. Los filamentos impresos suelen ajustarse al tamaño de la boquilla. Hence, características micro (<1 m) se pueden modelar y montados en grandes arreglos y las arquitecturas multidimensionales.
En este trabajo, lo primero que sintetizar una tinta de nanopartículas de plata de alta concentración para la impresión de planos y 3D a través de escritura directa de montaje. A continuación, un protocolo estándar para la impresión de microelectrodos en motivos multidimensional se demuestra. Por último, las aplicaciones de micro-electrodos impresos para las antenas eléctricamente pequeñas, células solares y diodos emisores de luz se destacan.
Convencionales gota enfoques basados en la impresión, como la impresión de inyección de tinta, se limitan a la fabricación de electrodos plana con relación de aspecto baja debido a la naturaleza diluir y de baja viscosidad de las tintas utilizadas. Recientemente, el dip-pen nanolitografía (DPN) y 20-22 e 23-25 por chorro de tinta se han utilizado a las funciones de patrón de conducción. Estas rutas también emplean tintas diluidas, de baja viscosidad. Pearton y compañeros de trabajo utilizados DPN para depositar una tinta de nanopartículas de plata comercialmente disponible en velocidades de escritura de hasta 1600 m s-1 anchos y una línea de aproximadamente 0,5 m 22. Sin embargo, la fabricación de patrones reproducibles en grandes áreas aún no se ha demostrado por este método. Tintas de nanopartículas de plata también se han depositado mediante la impresión de e-jet para formar trazas conductoras con anchos de línea de ~ 1,5 m 25. Sin embargo, como con la impresión de inyección de tinta, no homogénea las características impresas pueden surgir debido a la formación de gotas de satélite y no uniforme caída drying 24,25.
Como se demostró anteriormente, escritura directa asamblea de nanopartículas de plata se concentró tintas supera estas limitaciones a través de un método de impresión basado en filamentos. Esta técnica permite la fabricación de micro-electrodos conductores con una alta relación de aspecto (H / W ≈ 1,0) en un único pase que permite la creación de 1D, 2D, 3D y arquitecturas. El tamaño de las características de impresión depende de diámetro de la boquilla, la carga de tinta sólidos, la presión aplicada, y la velocidad de impresión. Hasta la fecha, los rastros conductores tan pequeño como ~ 2 micras se han modelado con una boquilla de 1 m a una velocidad moderada (<2 mm s -1). Mediante la adaptación de la composición de la tinta y la geometría de la boquilla, la velocidad máxima de impresión de más de 10 cm s -1 son posibles. Sin embargo, la alta velocidad de impresión de la utilización de boquillas finas (<5 micras) sigue siendo un reto importante.
Para demostrar las aplicaciones de la escritura directa de la Asamblea, que fabrica redes de conducción, ELectrically antenas pequeñas, células solares y diodos emisores de luz con electrodos impresos plana y que abarca (Figura 8-14). En particular, nuestro enfoque no se limita a la creación de estructuras metálicas. El uso de diseños de tinta, como los basados en la fibroína de seda, de hidrogel y fugitivo tintas orgánicas, hemos construido andamios 3D y redes microvasculares de la ingeniería de tejidos y cultivos celulares a través de escritura directa de montaje 26-30.
Mirando hacia el futuro, hay muchas oportunidades y desafíos. Nuevos avances requieren nuevos diseños de tinta, un mejor modelado de la dinámica de flujo de tinta y mejora de los sistemas robóticos y de control. Gran área de fabricación de estructuras 1D a 3D con un alto rendimiento y resolución nanométrica (<100 nm) sigue siendo un reto importante.
The authors have nothing to disclose.
Este material está basado en trabajo apoyado por el Departamento de Energía de EE.UU., Ciencias de los Materiales e Ingeniería de la División (N º Premio DEFG-02-07ER46471) y el Departamento de Energía de Energía Centro de Investigación en Materiales Light-Interacciones en Conversión de Energía (Laudo No. DE-SC0001293 ), y se benefició de acceso al Centro de Microanálisis de Materiales en el Frederick Seitz Laboratorio de Investigación de Materiales (FSMRL).
Name of the reagent | Company | Catalogue number | Comments |
Poly(acrylic acid) | Polysciences, Inc. | 06519 | m.w. 5,000 g/mol |
Poly(acrylic acid) | Polysciences, Inc. | 00627 | m.w. 50,000 g/mol |
Silver nitrate | Sigma-Aldrich | 209139 | Silver source |
Diethanolamine | Sigma-Aldrich | D8885 | Solvent/Reducing agent |
Ethylene glycol | Sigma-Aldrich | 102466 | Humectant |
Sonicater | Fisher Scientific | FS30H | – |
Centrifuge | Beckman Coulter | AvantiTM J-25 I | – |
Robotic stage | Aerotech Inc. | ABL 900010 | 3-axis motion |
Syringe barrel | EFD Inc. | 5109LBP-B | 3 ml |
Nozzle | EFD Inc. | – | i.d. = 0.1 – 250 μm |
Dispenser | EFD Inc. | 800 | Air-powered |
Design software | Custom designed | – | Mingjie Xu |