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Updated: Jun 5, 2025

10:49
Planar and Three-Dimensional Printing of Conductive Inks
Published on: December 9, 2011
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高精度打印三明治柔性透明银网用于可调节的电磁干扰屏蔽可视化窗口
Qixiang Wang1, Yuhui Feng1, Feifei Lin1
1State Key Laboratory of Organic Electronics and Information Displays and Jiangsu Key Laboratory for Biosensors, Institute of Advanced Materials (IAM), Nanjing University of Posts and Telecommunications, 9 Wenyuan, Nanjing 210023, People's Republic of China.
ACS applied materials & interfaces
|December 12, 2024
概括
灵活的透明导电薄膜 (FTCF) 的新三明治结构可以在不牺牲光学传导率的情况下提高40%的电磁干扰 (EMI) 屏蔽. 这一创新平衡了先进光电子设备的性能,材料效率和成本.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光电学是指光电子产品.
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 灵活的透明导电薄膜 (FTCF) 对光电子设备至关重要,需要电磁干扰 (EMI) 屏蔽.
- 现有的金属网格FTCF通过增加线宽,减少间距或网格厚度来提高EMI屏蔽效率 (SE),但这损害了光学传输率和材料效率.
- 改善EMI SE的挑战仍然存在,同时保持金属网状FTCF的光学性能和材料经济性.
研究的目的:
- 为基于银网的三明治-FTCFs开发一种创新的对称结构优化策略.
- 为了实现可调节的EMI屏蔽性能,具有高光学传导率和材料效率.
- 克服传统方法的局限性,增强FTCF的EMI SE.
主要方法:
- 提出了一种使用高精度挤压印刷技术的对称结构优化策略.
- 通过仔细调整 xy 轴偏移和打印起点,在透明基板的两侧实现了银色网格的精确对齐.
- 制造的基于银网的三明治-FTCF,具有定制尺寸.
主要成果:
- 开发的三明治FTCF在相同的参数下表现出相当于单层FTCF的光传输率.
- 由于多个内部反射和波干扰的协同效应,达到高达40%的EMI屏蔽效率 (SE).
- 证明有效地阻止手机,蓝牙耳机和智能手表等常见设备的电磁波.
结论:
- 对称结构优化策略成功地增强了FTCF中的EMI SE,而不会影响光学传输率.
- 这种方法在平衡光学传导率,EMI SE和材料效率方面取得了显著的进步,为高性能,高成本的FTCF提供了显著的进步.
- 开发的三明治-FTCF适用于需要光电子设备中强大的电磁屏蔽的应用.

