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Updated: Sep 20, 2025

10:49
Planar and Three-Dimensional Printing of Conductive Inks
Published on: December 9, 2011
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通过激光定义的高尺寸比率打印缩小软和可拉伸的多层电路
Mohsen Mohammadi1,2, Jin Shang1,3, Yuyang Li1
1Laboratory of Organic Electronics, Department of Science and Technology, Linköping University, Norrköping, 602 21, Sweden.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|May 27, 2025
概括
研究人员开发了一种可扩展的印刷方法,用于超软,高分辨率的可拉伸导体. 这一突破使生物医学应用的先进微型可穿戴设备成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 电子制造业 电子制造业 制造业
背景情况:
- 可伸缩电子产品对于将可穿戴设备与人体集成至关重要,用于生物医学应用.
- 当前的微型制造方法面临的挑战是,在微型化多层伸缩印刷电路板中同时实现类似组织的软度,高分辨率和低板电阻.
研究的目的:
- 开发一种可扩展的印刷方法,用于超软的,高分辨率的可拉伸导体,具有高比例轨道和细微的垂直互连接接入 (VIA).
- 为了证明这种方法在制造微型多层拉伸式电子产品方面的能力.
主要方法:
- 一种可扩展的打印方法,利用模板打印到由素制成的激光定义的生物口罩中.
- 实现超软导体 (<0.4 MPa) 具有很高的应变耐受性 (>300%).
- 制造高分辨率轨道 (宽度<2.5微米) 和高比例特征 (>1) 与20微米VIA用于多层配置.
主要成果:
- 经过证明的超软 (<0.4 MPa) 可拉伸导体,延展能力超过300%.
- 实现了高分辨率 (宽度<2.5微米) 和高面积比率 (>1) 的轨道,用于多层电路的20微米VIA.
- 开发了一个小型化的多层超软无线近场通信温度记录器.
结论:
- 开发的激光定义印刷方法提供了一种可持续的方法,可以创建超出传统能力的先进可拉伸导体.
- 这项技术为下一代用于生物医学应用的超软微型可穿戴设备铺平了道路.

