在上通过碳酸铜氧化涂层激光诱导导电导图案的选择性金属化
Yuan Wei1, Xueqian Yang2, Haifeng Tian3
1Institute of Future Agriculture (IFA), Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi, 712100, China. yuan.wei@nwafu.edu.cn.
Microsystems & nanoengineering
|March 17, 2026
概括
一种新的激光诱导选择性金属化 (LISM) 方法在上制造出耐用,可拉伸的铜电极,用于灵活的电子产品. 这种环境温度的工艺避免了有毒化学品和高热量,使可靠的可穿戴和可植入设备成为可能.
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:
- 灵活的电子需要强大的,可伸缩的连接器,用于可穿戴和可植入的设备.
- 传统的金属化方法面临着诸如热降解,有毒前体和复杂程序等挑战.
研究的目的:
- 开发一种新的,环保的方法来制造可伸缩的铜电极.
- 为了克服现有的金属化技术对柔性电子的局限性.
主要方法:
- 使用更新的激光诱导选择性金属化 (LISM) 工艺在聚氧化上.
- 使用喷涂铜碳酸氧化激活器和近红外激光激活.
- 集成无电铜 (ECP) 和电 (EP) 连续蛇形痕迹.
主要成果:
- 通过激光照射成功减少铜离子并形成微纳米级表面结构.
- 制造连续的,低电阻的蛇形铜电极,具有强大的基板集成.
- 在反复循环变形下证明了电性能的维持.
结论:
- LISM方法提供了一个可行的环境温度解决方案,用于创建高性能可拉伸电极.
- 这种方法促进了耐用和可靠的下一代灵活电子产品的发展.
- 该技术尽量减少化学品的使用,避免有毒的前体,提高安全性和可持续性.


