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Updated: Feb 19, 2026

08:45
Micro-masonry for 3D Additive Micromanufacturing
Published on: August 1, 2014
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在纤维上用收缩转移辅助打印微电路
Jiongke Jin1, Mei Zou1, Deyu Liu1
1Key Laboratory of Organic Optoelectronics and Molecular Engineering of the Ministry of Education, Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing, PR China.
Nature communications
|February 17, 2026
概括
研究人员开发了一种新的打印方法 (STAP),在可穿戴电子产品的柔性纤维上创建高密度的微电路. 这种技术可以实现可扩展的制造先进的基于纤维的设备,以提高耐用性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电气工程 电气工程
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 可穿戴电子产品需要像纤维一样的灵活和紧的架构.
- 传统的制造方法难以将微电路集成到曲的纤维表面上.
- 现有的技术限制了基于光纤的电子设备的密度和可扩展性.
研究的目的:
- 在曲纤维基板上引入高密度微电路的新型制造策略.
- 为了克服平面制造和1D纤维结构之间的几何不相容.
- 为了实现先进的,多功能纤维电子产品的可扩展制造.
主要方法:
- 开发了一个收缩转移辅助打印 (STAP) 策略.
- 使用流动性欧性- (EGaIn) 电路,可以缩小并转移到纤维上.
- 采用可扩展的丝网印刷用于电路制造和毛细血管驱动的传输,以实现符合性覆盖.
- 实现了高达80%的收缩比,分辨率为60微米.
主要成果:
- 在曲的纤维表面上成功制造了60微米分辨率的高密度微电路.
- 使用毛细血管驱动的转移过程证明了360°的合规电路覆盖.
- 实现了卓越的机械强度,承受了超过16000个曲周期.
- 概念验证:展示了一个电光纤显示器,带有个别可定位的像素.
结论:
- 该STAP策略提供了一种多功能方法,用于在曲的纤维表面制造微电路.
- 这种技术将二维平面制造与一维光纤设备构造相结合.
- 为开发下一代多功能光纤电子产品开辟了一个可扩展的路线.

