chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

液態(tài)金屬薄膜導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)3D表面的高度可拉伸電極

MEMS ? 來源:MEMS ? 2023-01-14 17:22 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

可拉伸和柔性電子已經(jīng)在可穿戴設(shè)備、生物醫(yī)療器械、柔性光學(xué)器件以及軟機(jī)器人等許多新興領(lǐng)域吸引了廣泛關(guān)注。在這些應(yīng)用中,可拉伸導(dǎo)電材料是一個(gè)重要且基本的組成要素,是當(dāng)前的研究熱點(diǎn)。關(guān)于可拉伸導(dǎo)體的研究已有廣泛報(bào)道,例如:導(dǎo)電彈性體、金屬納米線以及圖案化的金屬薄膜導(dǎo)體等。

盡管這些可拉伸導(dǎo)電方案在許多應(yīng)用中非常有前景,但在某些情況下,這些方法可能存在影響其應(yīng)用的局限性。例如,低體積電導(dǎo)率、高機(jī)電耦合或彈性差等一種或多種特性的組合,可能會(huì)使導(dǎo)電彈性體和金屬納米線導(dǎo)體的功能性受到限制。同樣,確定性架構(gòu)通常需要先進(jìn)的制造技術(shù)來圖案化薄膜導(dǎo)體的波浪/蛇形跡線。同時(shí),由于非直線圖案,它們的拉伸性有限且面密度較低。

為了解決上述問題,已有報(bào)道采用液態(tài)金屬(LM)組成的室溫可拉伸導(dǎo)體。液態(tài)金屬具有適合可拉伸導(dǎo)體的特性,例如高導(dǎo)電性、極強(qiáng)的可拉伸性、可圖案化以及源自固有液態(tài)性質(zhì)的共形性?;谝簯B(tài)金屬的方案解決了可拉伸導(dǎo)體的必要功能。

盡管迄今已經(jīng)投入了大量的研究,但液態(tài)金屬導(dǎo)體的優(yōu)勢(shì)很大程度上仍然受限于襯底或封閉微通道。帶有襯底的電路不可避免地面臨著一個(gè)無法解決的困境,即襯底和電路是分不開的,電路下方的襯底會(huì)不可避免地阻礙圖案化電路的移動(dòng)、附著、修復(fù)和調(diào)整,從而限制了其適用性。

為此,研究人員正在努力開發(fā)薄且柔性的襯底,以盡量減少襯底造成的負(fù)面影響。然而,襯底的存在使得有些問題不可避免,如果不徹底移除襯底,則不可能完全排除這些問題。為了克服襯底引起的限制并擴(kuò)展可拉伸導(dǎo)體的適用性,需要開發(fā)具有優(yōu)異機(jī)電性能的獨(dú)立導(dǎo)體或無襯底導(dǎo)體。

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,韓國(guó)首爾大學(xué)和美國(guó)卡耐基梅隆大學(xué)的一支合作研究團(tuán)隊(duì),開發(fā)了一種獨(dú)立的圖案化液態(tài)金屬薄膜導(dǎo)體(FS-GaIn),能夠在無襯底狀態(tài)下獨(dú)立并直接應(yīng)用于不規(guī)則表面。FS-GaIn通過將金屬納米線引入液態(tài)金屬,然后在無掩模和室溫條件下進(jìn)行順序選擇性激光加工和選擇性蝕刻而制成。激光輔助制造有助于超快圖案化(激光掃描速度為100?mm/s)和快速成型。

當(dāng)整合到電路中時(shí),F(xiàn)S-GaIn無需封裝即可承受極端應(yīng)變且電阻變化很小,無需后處理就能與剛性部件形成穩(wěn)定的電連接,并且能夠與非平坦3D表面保持共形接觸。由FS-GaIn改進(jìn)的電路也顯示出很高的穩(wěn)定性。

FS-GaIn是一種特殊的金屬基超級(jí)可拉伸薄膜導(dǎo)體,可應(yīng)用于凹凸不平的3D表面或用于原位電路修整,憑借無襯底薄膜液態(tài)金屬導(dǎo)體特性,擴(kuò)展了柔性和可拉伸電子領(lǐng)域的應(yīng)用。

5dea2bbe-8c3e-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

FS-GaIn制造工藝示意圖,通過連續(xù)可見光激光對(duì)真空過濾的液態(tài)金屬-銀納米線(LM-AgNW)薄膜進(jìn)行直接激光圖案化,以及隨后的選擇性蝕刻而制備。(i)FS-GaIn掃描電鏡顯微圖;(ii、iii)液態(tài)金屬-銀納米線薄膜激光曝光前后的掃描電鏡顯微圖。

5df890b4-8c3e-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

左圖:FS-GaIn與人耳模型及剛性部件的共形連接;右圖:樹狀圖案化FS-GaIn。

5e05066e-8c3e-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

FS-GaIn制備原理和工藝

總結(jié)來說,研究人員在這項(xiàng)研究中開發(fā)了FS-GaIn,具有高電導(dǎo)率(5.79?×?10? S/m),在1350%應(yīng)變范圍內(nèi)電阻變化較小,在10000次100%應(yīng)變循環(huán)周期內(nèi)保持穩(wěn)定,并且,在拉伸時(shí)能夠保持與剛性部件的穩(wěn)定接觸。FS-GaIn優(yōu)異的機(jī)電性能源于三個(gè)主要原因,即表面共形性、高度曲折的蛇形結(jié)構(gòu),以及液態(tài)金屬和銀納米線之間的潤(rùn)濕性。

通過應(yīng)用FS-GaIn貼片修復(fù)的電路也展示了穩(wěn)定的連接,并且能夠承受超過1000%的應(yīng)變而不發(fā)生電斷開。FS-GaIn制造方法簡(jiǎn)便,采用直接激光寫入和蝕刻組合,能夠在無掩模和室溫條件下快速制造圖案化的FS-GaIn。通過充分利用多相燒結(jié)區(qū)和非燒結(jié)區(qū)之間的差異化蝕刻,實(shí)現(xiàn)了FS-GaIn的制造。

FS-GaIn的特性還可以進(jìn)行原位電路修改、附著到具有尖銳輪廓的3D表面,以及在受限環(huán)境下安裝電路。FS-GaIn克服了傳統(tǒng)薄膜導(dǎo)體不可避免的局限性,將其應(yīng)用于可穿戴電子器件、柔性光學(xué)器件和軟機(jī)器人有望開辟下一代可拉伸電子設(shè)備。





審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 機(jī)器人
    +關(guān)注

    關(guān)注

    213

    文章

    30892

    瀏覽量

    221158
  • 柔性電子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    194

    瀏覽量

    16566

原文標(biāo)題:獨(dú)立圖案化液態(tài)金屬薄膜導(dǎo)體,實(shí)現(xiàn)3D表面的高度可拉伸電極

文章出處:【微信號(hào):MEMSensor,微信公眾號(hào):MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    功率放大器在電子束金屬3D打印中的應(yīng)用

    過程的品質(zhì)與精度——它就是功率放大器。 能量控制的靈魂:電子束如何“雕刻”金屬 電子束金屬3D打印的核心原理,是利用高速電子束在真空環(huán)境中逐層熔化金屬粉末,
    的頭像 發(fā)表于 01-20 11:56 ?28次閱讀
    功率放大器在電子束<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>3D</b>打印中的應(yīng)用

    2D、2.5D3D封裝技術(shù)的區(qū)別與應(yīng)用解析

    導(dǎo)體封裝技術(shù)的發(fā)展始終遵循著摩爾定律的延伸與超越。當(dāng)制程工藝逼近物理極限,先進(jìn)封裝技術(shù)成為延續(xù)芯片性能提升的關(guān)鍵路徑。本文將從技術(shù)原理、典型結(jié)構(gòu)和應(yīng)用場(chǎng)景三個(gè)維度,系統(tǒng)剖析2D、2.5D3
    的頭像 發(fā)表于 01-15 07:40 ?175次閱讀
    2<b class='flag-5'>D</b>、2.5<b class='flag-5'>D</b>與<b class='flag-5'>3D</b>封裝技術(shù)的區(qū)別與應(yīng)用解析

    中國(guó)科學(xué)院:在可拉伸曲率傳感器方面取得進(jìn)展

    ? 柔性電子器件因其優(yōu)異的柔順性和可拉伸性,能夠與人體皮膚及復(fù)雜曲面穩(wěn)定貼合,在醫(yī)療健康、人機(jī)交互、軟體機(jī)器人和可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域展現(xiàn)出重要應(yīng)用前景。其中,曲率作為描述彎曲變形的關(guān)鍵物理量,是實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)
    的頭像 發(fā)表于 01-07 18:24 ?20次閱讀
    中國(guó)科學(xué)院:在<b class='flag-5'>可拉伸</b>曲率傳感器方面取得進(jìn)展

    導(dǎo)體行業(yè)零部件表面痕量金屬檢測(cè)技術(shù)的核心優(yōu)勢(shì)

    在半導(dǎo)體制造工藝中,零部件表面的痕量金屬污染已成為影響產(chǎn)品良率與可靠性的關(guān)鍵因素。季豐CA實(shí)驗(yàn)室針對(duì)這一行業(yè)痛點(diǎn),建立了完善的表面污染物檢測(cè)體系——通過稀硝酸定位提取技術(shù)與圖像分析、高
    的頭像 發(fā)表于 11-19 11:14 ?755次閱讀

    玩轉(zhuǎn) KiCad 3D模型的使用

    時(shí)間都在與 2D 的焊盤、走線和絲印打交道。但一個(gè)完整的產(chǎn)品,終究是要走向物理世界的。元器件的高度、接插件的朝向、與外殼的配合,這些都是 2D 視圖難以表達(dá)的。 幸運(yùn)的是,KiCad 提供了強(qiáng)大的
    的頭像 發(fā)表于 09-16 19:21 ?1.1w次閱讀
    玩轉(zhuǎn) KiCad <b class='flag-5'>3D</b>模型的使用

    智能網(wǎng)版測(cè)試儀應(yīng)用 | 可拉伸電子器件的絲網(wǎng)印刷

    可穿戴電子設(shè)備的快速發(fā)展推動(dòng)了柔性與可拉伸電子技術(shù)的革新,其中絲網(wǎng)印刷因低成本、大面積制備優(yōu)勢(shì),成為可拉伸互連件制造的關(guān)鍵技術(shù)。光子灣科技的智能網(wǎng)版測(cè)試儀憑借對(duì)網(wǎng)版參數(shù)的精準(zhǔn)檢測(cè)與優(yōu)化,為絲網(wǎng)印刷
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:47 ?576次閱讀
    智能網(wǎng)版測(cè)試儀應(yīng)用 | <b class='flag-5'>可拉伸</b>電子器件的絲網(wǎng)印刷

    液態(tài)金屬接觸電阻精確測(cè)量:傳輸線法(TLM)的新探索

    液態(tài)金屬(如galinstan)因高導(dǎo)電性、可拉伸性及生物相容性,在柔性電子領(lǐng)域備受關(guān)注。然而,其與金屬電極間的接觸電阻(Rc)測(cè)量存在挑戰(zhàn):傳統(tǒng)傳輸線法(TLM)假設(shè)
    的頭像 發(fā)表于 07-22 09:51 ?1287次閱讀
    <b class='flag-5'>液態(tài)</b><b class='flag-5'>金屬</b>接觸電阻精確測(cè)量:傳輸線法(TLM)的新探索

    臺(tái)階儀在3D打印中的應(yīng)用:精確測(cè)量物體表面粗糙度

    增材制造(AM)技術(shù)通過逐層堆積材料實(shí)現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)成型,但3D打印表面質(zhì)量存在層厚均勻性和組裝方式導(dǎo)致的臺(tái)階效應(yīng)問題,表面粗糙度直接影響機(jī)械性能與功能可靠性,尤其在航空航天、生物醫(yī)療等領(lǐng)
    的頭像 發(fā)表于 07-22 09:51 ?696次閱讀
    臺(tái)階儀在<b class='flag-5'>3D</b>打印中的應(yīng)用:精確測(cè)量物體<b class='flag-5'>表面</b>粗糙度

    液態(tài)金屬電阻率測(cè)試儀中的常見誤差來源及規(guī)避方法

    液態(tài)金屬電阻率測(cè)試過程中,多種因素會(huì)對(duì)測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響,了解這些誤差來源并掌握相應(yīng)的規(guī)避方法,是獲得可靠數(shù)據(jù)的關(guān)鍵。? 一、常見誤差來源? (一)電極材料與接觸問題? 材料選擇不當(dāng) :若
    的頭像 發(fā)表于 06-17 08:54 ?775次閱讀
    <b class='flag-5'>液態(tài)</b><b class='flag-5'>金屬</b>電阻率測(cè)試儀中的常見誤差來源及規(guī)避方法

    HT 可視化監(jiān)控頁(yè)面的 2D3D 連線效果

    的連線效果是如何實(shí)現(xiàn)的。我們將從 基本概念、實(shí)現(xiàn)步驟、關(guān)鍵代碼 多個(gè)維度,逐步剖析這個(gè)效果的具體實(shí)現(xiàn)過程,為你提供全面的知識(shí)和實(shí)踐指導(dǎo)。 盡管 2
    的頭像 發(fā)表于 04-09 11:28 ?1299次閱讀
    HT 可視化監(jiān)控頁(yè)<b class='flag-5'>面的</b> 2<b class='flag-5'>D</b> 與 <b class='flag-5'>3D</b> 連線效果

    如何看待2025年金屬3D打印行業(yè)的趨勢(shì)與挑戰(zhàn)?

    南極熊導(dǎo)讀:中國(guó)金屬3D打印廠商已經(jīng)在全球占據(jù)重要的組成部分。國(guó)外行業(yè)大咖如何看待2025年金屬3D打印行業(yè)的趨勢(shì)與挑戰(zhàn)?
    的頭像 發(fā)表于 03-14 09:59 ?1356次閱讀
    如何看待2025年<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>3D</b>打印行業(yè)的趨勢(shì)與挑戰(zhàn)?

    Techwiz LCD 1D應(yīng)用:光學(xué)薄膜設(shè)計(jì)與分析

    偏光片是用二向色染料染色聚乙烯醇基薄膜,然后拉伸制成的。然后,TAC(三乙酰纖維素)附著在偏光片的頂部作為保護(hù)膜。PET(聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯)作為TAC薄膜的替代品,雖然性價(jià)比高,但它存在嚴(yán)重
    發(fā)表于 03-14 08:47

    3D石墨烯泡沫集成水凝膠實(shí)現(xiàn)的固有可拉伸運(yùn)動(dòng)傳感器

    ,在變形下保持其性能的導(dǎo)電電極是必不可少的。然而,由于材料要求的沖突,同時(shí)實(shí)現(xiàn)高導(dǎo)電性、顯著的可拉伸性和可靠的電連接是一個(gè)相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。 可拉伸性通常有利于松散堆積的長(zhǎng)鏈分子,導(dǎo)致材料
    的頭像 發(fā)表于 02-20 18:12 ?1772次閱讀
    由<b class='flag-5'>3D</b>石墨烯泡沫集成水凝膠<b class='flag-5'>實(shí)現(xiàn)</b>的固有<b class='flag-5'>可拉伸</b>運(yùn)動(dòng)傳感器

    3D石墨烯泡沫與水凝膠集成,打造本質(zhì)可拉伸運(yùn)動(dòng)傳感器

    本文,南京航空航天大學(xué)周建新在《Small》期刊發(fā)表名為“Intrinsically Stretchable Motion Sensor Enabled by 3D Graphene Foam
    的頭像 發(fā)表于 02-11 13:40 ?6265次閱讀
    <b class='flag-5'>3D</b>石墨烯泡沫與水凝膠集成,打造本質(zhì)<b class='flag-5'>可拉伸</b>運(yùn)動(dòng)傳感器

    SciChart 3D for WPF圖表庫(kù)

    剔除/重新采樣算法的混合提供。 借助 SciChart 的 WPF 3D 圖表庫(kù),現(xiàn)在可以實(shí)時(shí)顯示 16,000 x 16,000 個(gè)表面網(wǎng)格(靜態(tài))或 1,000 x 1,000 個(gè)表
    的頭像 發(fā)表于 01-23 13:49 ?1377次閱讀
    SciChart <b class='flag-5'>3D</b> for WPF圖表庫(kù)