يوصف الطباعة المستوية وثلاثي الابعاد من الأحبار موصل معدني. نهجنا يوفر سبلا جديدة لافتعال الإلكترونية المطبوعة ، الكتروضوئي ، والأجهزة الطبية الحيوية في تخطيطات غير عادية في microscale.
الالكترونيات المطبوعة تعتمد على منخفضة التكلفة ، وطرق تصنيع واسعة لإنشاء منطقة الالكترونية مرنة أو متعدد الأبعاد ، الكتروضوئي ، والأجهزة الطبية الحيوية 1-3. في هذه الورقة ، ونحن نركز على واحد (1D) ، واثنين من (2D) ، وثلاثية الأبعاد (3D) من أحبار الطباعة المعدنية الموصلة في شكل microelectrodes مرنة ، للمط ، والممتدة.
مباشرة والكتابة 4،5 التجمع هو أسلوب الطباعة إلى 1 – 3D التي تتيح للتصنيع من الميزات التي تتراوح بين خطوط بسيطة إلى الهياكل المعقدة التي ترسب الأحبار تتركز من خلال الفتحات الدقيقة (~ 0،1 حتي 250 ميكرون). هذا الأسلوب الطباعة يتكون من مرحلة الكمبيوتر التي تسيطر عليها الترجمة من 3 محاور ، وهي خزان الحبر وفوهة ، وعدسة تلسكوبية 10X عن التصور. على عكس الطباعة النافثة للحبر ، وهي عملية الحبرية ومقرها المباشر والكتابة التجميع ينطوي على قذف خيوط الحبر سواء داخل أو خارج الطائرة. وشعيرات المطبوعة تتفق عادة على حجم الفوهة. Hencه ، ويمكن منقوشة ميزات الميكروسكيل (<1 ميكرون) ، وتجميعها في صفائف أكبر وأبنية متعددة الأبعاد.
في هذه الورقة ، ونحن لأول مرة تجميع جسيمات متناهية الصغر من الفضة عالية التركيز حبر الطباعة المستوية و 3D مباشرة عبر الكتابة التجميع. المقبل ، ويتجلى بروتوكول قياسي لmicroelectrodes الطباعة في الأشكال المتعددة الأبعاد. أخيرا ، ويسلط الضوء على تطبيقات microelectrodes المطبوعة لهوائيات صغيرة كهربائيا ، والخلايا الشمسية ، والثنائيات التي تشع ضوءا.
وتقتصر المناهج التقليدية الطباعة الحبرية مقرها ، مثل الطباعة النافثة للحبر ، إلى تلفيق أقطاب مستو مع الجانب نسبة منخفضة نظرا لطبيعة وتمييع اللزوجة المنخفضة للأحبار المستخدمة. في الآونة الأخيرة ، استخدمت تراجع من ركلة جزاء nanolithography (DPN) 20-22 والبريد طائرة 23-25 الطباعة إلى ميزات نمط الموصلة. هذه الطرق تستخدم أيضا تمييع ، والأحبار اللزوجة منخفضة. تستخدم Pearton وزملاء العمل DPN إلى إيداع جسيمات متناهية الصغر من الفضة المتوفرة تجاريا الحبر في الكتابة بسرعة تصل إلى 1600 ق بعرض ميكرومتر -1 و سطر من حوالي 0.5 ميكرون 22. ومع ذلك ، تصنيع أنماط استنساخه في مناطق واسعة لم يتم حتى الآن أثبت هذا النهج. كما تم الأحبار جسيمات متناهية الصغر من الفضة التي أودعتها البريد الطباعة النفاثة لتشكيل آثار موصلة مع خط بعرض 1.5 ~ 25 ميكرون. ومع ذلك ، كما هو الحال مع الطباعة النافثة للحبر ، قد طبعت ملامح غير متجانسة تنشأ نتيجة لانخفاض تشكيل الأقمار الصناعية وغير موحدة قطرة دrying 24،25.
كما تبين أعلاه ، والكتابة المباشرة التجمع من جسيمات متناهية الصغر من الفضة يتركز الأحبار يتغلب على هذه القيود من خلال نهج الطباعة فتيلية مقرا لها. هذه التقنية تمكن من تصنيع microelectrodes موصل مع الجانب نسب عالية (ح / ث ≈ 1.0) في واحد يمر السماح بإنشاء 1D ، 2D ، 3D وأبنية. حجم الميزات المطبوعة يعتمد على فوهة قطرها ، والحبر تحميل المواد الصلبة ، والضغوط التي مورست ، وسرعة الطباعة. حتى الآن ، وآثار صغيرة مثل موصل تم منقوشة ~ 2 ميكرون باستخدام فوهة 1 ميكرومتر بسرعات متواضعة (<2 مم ق -1). بواسطة الخياطة تكوين فوهة الحبر والهندسة ، وسرعات الطباعة الأقصى ما يزيد على 10 سم -1 ق ممكنة. ومع ذلك ، طباعة عالية السرعة باستخدام الفتحات الدقيقة (<5 ميكرومتر) لا يزال يشكل تحديا كبيرا.
لشرح تطبيقات مباشرة والكتابة التجمع ، ونحن ملفقة الشبكات الموصلة ، شهوائيات صغيرة ectrically ، والخلايا الشمسية ، والضوء الثنائيات مع أقطاب المطبوعة المستوية والممتدة (الشكل 8-14). على وجه الخصوص ، لا يقتصر مقاربتنا لإنشاء هياكل معدنية. باستخدام تصاميم الحبر الأخرى ، مثل تلك القائمة على فبروين الحرير ، والأحبار هيدروجيل العضوية الهارب ، فقد وضعنا 3D السقالات وشبكات الاوعية الدموية الدقيقة للهندسة الأنسجة والخلايا عن طريق الثقافة والكتابة المباشرة التجمع 26-30.
التطلع نحو المستقبل ، وهناك العديد من الفرص والتحديات. مزيد من التقدم يتطلب التصاميم حبر جديدة ، وتحسين نمذجة ديناميكية تدفق الحبر ، وتعزيز النظم الروبوتية والسيطرة عليها. منطقة واسعة لتصنيع هياكل 1D 3D مع إنتاجية عالية والقرار النانو (<100 نانومتر) لا يزال يشكل تحديا كبيرا.
The authors have nothing to disclose.
وتستند هذه المادة على العمل بدعم من وزارة الطاقة الأميركية ، علوم وهندسة المواد شعبة (رقم جائزة DEFG – 02 – 07ER46471) ومركز بحوث الطاقة في وزارة الطاقة فاتح مواد التفاعلات في تحويل الطاقة (جائزة رقم DE – SC0001293 ) ، واستفاد من الوصول لمركز التحليل المجهري للمواد داخل مختبر أبحاث سيتز فريدريك المواد (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 |