新技术实现曲面打印柔性电路

美国北卡罗来纳州立大学研究人员展示了一种将电子电路直接印刷到弯曲和波纹表面上的新技术。这项工作为各种新的柔性电子技术铺平了道路,研究人员已使用该技术制造了原型“智能”隐形眼镜、压敏乳胶手套和透明电极。该研究成果近日发表在《科学进展》上。 研究人员称,有许多现有技术可使用各种材料制造印刷电子产品,但存在局限性。其中一个挑战是,现有技术需要在用于印刷电路的“墨水”中使用聚合物黏合剂,这会损害电路的导电性,因此必须在印刷后加入一个额外的步骤来去除这些黏合剂。第二个挑战是,这些打印技术通常需要在平坦表面上打印,但许多应用并不具备这样的条件。 研究人员此次开发出一种不需要黏合剂的技术,可在各种曲线表面上打印。它还允许将电路打印为厚度均匀的网格结构。 新技术的第一步是为相关应用创建一个模板,其中包含特定的微型凹槽图案。然后,使用模板在弹性聚合物薄膜中复制该图案。最后,研究人员将聚合物薄膜附着到相关的基板上,基板可以是平坦或弯曲的。......阅读全文

新技术:原子级晶体管在柔性材料上的实现

  多年来,超薄、灵活的计算机电路一直是个工程目标,但技术障碍阻碍了实现高性能所需的设备小型化程度。现在,美国斯坦福大学的研究人员发明了一种制造技术,可在柔性材料上生产出长度不到100纳米的原子级薄晶体管。17日发表在《自然·电子学》上的一篇论文详细介绍了这项技术。  研究人员表示,随着技术的进步,

新技术可制备大面积银纳米线柔性透明电极

太原理工大学新材料界面科学与工程教育部重点实验室有机光电课题组苗艳勤副教授开发了一种银纳米线(AgNWs)的光/压调制焊接技术,可用于快速制备大面积AgNWs柔性透明导电电极,近日该研究成果发表在Advanced Functional Materials上。光/压焊接制备的AgNWs电极展现出比氧化

鲍鱼外壳为3D打印超耐磨柔性传感器提供思路

西安交通大学秦立果团队和杨森团队受鲍鱼外壳的珍珠层和棱柱层交叉排列具有优异力学性能启发,仿照其结构制备在三维方向适应分布的复合材料,调控获得局部定制化使其兼具耐磨特性,并以此作为传感器的封装层,采用磁辅助3D打印定制化打印区域的机械性能,制备出远超同类的传感器封装层耐磨性能。近日该研究成果发表在《先

用打印技术制备高性能无铅柔性压电声敏传感器

根据世界卫生组织的数据,全球约4.3亿人因耳蜗受损而遭受听力损失,改善听力主要靠人工耳蜗。然而,传统的人工耳蜗语音识别能力较低,而且刚性电极与软组织间的不匹配可能导致神经损伤和耳鸣等问题。随着物联网和人工智能的发展,柔性自供电人工耳蜗的研究引起了广泛关注。 在国家自然科学基金委、科技部、中国科学

德美科学家合作研究有机电路打印技术及其材料

   不久前,德国慕尼黑工业大学(TUM)的物理学家通过与美国加利福利亚劳伦斯-伯克利国家实验室合作,应用打印工艺首次成功地制造出超薄的聚合物电极。   通过打印机打印出太阳能电池,这在几年前都是不可思议的,但是未来将可以由导电的塑料制造出触屏、传感器和太阳能电池。由有机发光二极管(OLED)制成的

美国《科学》杂志发表快速3D打印最新技术

  据3月20日出版的《科学》杂志报道,美国北卡罗来纳大学的DeSimone教授带领的团队开发出了一种改进的3D打印技术,称为“连续液体界面制造技术”(CLIP),这种技术可将传统的3D打印速度提高数十倍甚至100倍,将为3D打印应用带来巨大进展。    CLIP技术基于主流的光敏固化(SLA)3D

美国《科学》杂志发表快速3D打印最新技术

  据3月20日出版的《科学》杂志报道,美国北卡罗来纳大学的DeSimone教授带领的团队开发出了一种改进的3D打印技术,称为“连续液体界面制造技术”(CLIP),这种技术可将传统的3D打印速度提高数十倍甚至100倍,将为3D打印应用带来巨大进展。   CLIP技术基于主流的光敏固化(SLA)3D打

3D打印新技术-让你的生活充满想像

  “家里水龙头坏了怎么办?通过3D打印机很快就能打印出一个新的水龙头来。通过3D打印机,你可以随时随刻打印出家里所需的用品,包括水盆、水桶、碗筷等等。”近日,一场别开生面的“紫熙公益”助学行捐赠3D打印机仪式在北京市第三十五中学校内举行,活动的组织者紫熙公益创始人张震在接受科技日报记者采访时兴奋地

石峰、董彬《德国应化》:柔性传感器电路修复的光固化策略

  柔性电路是将电路组装在柔性基板上的新兴电子元件,广泛应用于柔性显示屏、柔性传感器等电子产品。为了将柔性电子技术从实验室推广到工业领域甚至市场,当前所面临的最大挑战之一是解决在实际使用中频繁弯曲、刮擦、拉伸等可能带来的柔性电子设备上的电路损坏。研究者们提出了几种用于恢复破损电路导电性的策略,包括基

化学所有机薄膜晶体管及柔性电路溶液法制备研究获进展

  OTFT器件结构与制备示意图及当期《先进材料》封面   有机薄膜晶体管(OTFT)由于在轻薄、低成本和柔性有机电子产品方面的广阔应用前景而成为有机电子学中的前沿研究。随着OTFT二十年来的迅猛发展,其性能指标已经初步满足实用化要求。但OTFT仍然存在着性能、稳定性和成本等方面的诸

有理曲面奇点计算新进展

奇点的快速准确计算是曲线曲面拓扑判定的关键,也是曲线曲面求交算法突破精度和稳定性的关键,因此奇点计算是计算几何最重要的基础问题之一。实现有理曲面奇点的快速稳定计算是计算代数与计算几何交叉领域长期以来的公开问题。近日,数学机械化实验室贾晓红研究员与中国科学技术大学陈发来教授等合作解决了该公开问题,相关

中科院团队在4D打印柔性执行器方面取得进展

气动执行器因其弯曲程度高、自由度大、环境适应性强等特点,在医疗保健、复杂地形勘探等领域有广泛的应用前景。但由于其压力系统离不开笨重且刚性的泵驱动气体设备,极大地限制了执行器的尺寸和移动性,以及在室外环境中的应用。液-气相变复合材料是一种在柔性弹性体中掺杂液-气相变材料而形成的智能材料。当温度达到材料

兰州化物所采用3D打印柔性水凝胶前驱体制备复杂结构陶瓷

  具有复杂几何形状的聚合物衍生陶瓷在环境科学和生物医学等工程领域具有应用价值。然而,固有脆性和刚性的树脂基陶瓷前驱体难以实现结构层次跨越不同尺度的陶瓷构件,限制了复杂陶瓷器件的高精度制造。柔性聚合物陶瓷前驱体的变形能力为实现大跨度结构陶瓷提供了一种理想的选择,但现有的陶瓷前驱体柔韧性和重构性差。因

4D打印柔性电极遇水自动折叠并包裹在细小神经周围

  在高真空下将一层薄薄的金沉积到3D打印结构上  特定神经可进行人为刺激以治疗疼痛。但神经越细,与所需电极的连接就越困难。德国慕尼黑工业大学和日本NTT医疗与健康信息学实验室的科学家现已开发出采用4D打印技术生产的柔性电极。一旦接触到水分,它们就会自动折叠并包裹在细小的神经周围。该研究发表在新一期

我国研制出世界首台液态金属电子电路打印机

  记者今天从中科院理化技术研究所获悉:经数年时间从基础研究到应用层面的持续推进,该所研究员刘静带领的科研小组在印刷电子学领域取得技术突破,研发出世界首台全自动液态金属个人电子电路打印机。   刘静小组首次建立了一种全新原理的室温液态金属打印方法,集合了上下敲击式进墨、旋转及平动输运等流体输运方式

3D打印新技术将不透明树脂制成物体

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的一个工程师团队开发出一种3D打印方法,可在数秒钟内用光将不透明的树脂制成物体。这一突破或在生物医学行业有良好应用前景,例如可用于制造人工动脉。相关研究近日发表在《先进科学》杂志上。 早在2017年,EPFL工程学院应用光子器件实验室(LAPD)的工程师们就设计了

新技术:中国香港科研团队首次实现陶瓷4D打印

  近日,发表在新一期美国《科学进展》杂志上的研究显示,中国香港城市大学吕坚教授研究组首次实现了陶瓷4D打印。这种新技术有望应用于太空探索、航空发动机制造和电子产品等领域。   4D打印,是在3D打印基础上增加了时间维度。4D打印直接将设计内置到物料当中,让材料在设定的时间自动变形为所需要的形状

兰州化物所多材料3D打印免装配柔性驱动器研究取得进展

  实现外界刺激下驱动器件功能材料和复杂形状的结合是仿生驱动研究的一大热点。近年来,各种水凝胶材料、合金材料以及基于碳纳米管(CNT)、氧化石墨烯(GO)等的复合物材料相继在驱动研究中得到应用,并且制备出了类似于毛毛虫、鱼和花朵等复杂结构形状的仿生驱动器件。然而,由于很多仿生器件形状复杂,且多数需要

基于碳材料的3D打印柔性触觉传感器件研究新进展

  近日,中国科学院上海高等研究院研究员曾祥琼带领的团队,在基于碳材料的3D打印柔性触觉传感器件研究中取得重要进展。相关研究成果以A Highly Sensitive Flexible Tactile Sensor Mimicking The Microstructure Perception Be

西安光机所自由曲面光学研究取得进展

  自由曲面被认为是一种革命性光学成像技术,是目前国际光学设计领域的研究热点,美国国家航空航天局(NASA)将其列为“Cutting Edge Technology”,欧洲航天局(ESA)将其列为“Game Changer Technology”,其打破了传统光学曲面回转/平移对称的局限性,为光学设

大连化物所开发出可打印全柔性一体化气体传感集成微系统

  近日,大连化物所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队设计制备出与平面储能器件特性相匹配的二维超薄、高容量的铁基沸石咪唑盐骨架/石墨烯异质结构(Fe-ZIF/G)纳米片,进一步采用喷涂方法,打印出柔性高比能平面微型超级电容器,并基于此开发出全柔性、高灵敏、

理化所研制出功能电子电路桌面式3D打印系统原型机

  近日,中科院理化技术研究所刘静研究员带领的科研团队,继提出液态金属印刷电子学方法后,首次成功研制出了室温下直接生成纸基功能电子电路乃至3D机电器件的桌面式自动打印设备原型样机,为新技术向普及化推进迈出了关键的一步。文章发表在Nature出版集团系列期刊《科学报告》上(Zheng

3D打印首次在线虫体内造电路,有望用于脑机接口领域

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曲面(非平面)漆膜如何选择合适的涂层测厚仪

用户在选择涂层测厚仪时,除了基于底材不同而选择不同测量原理、测量范围以及精度外,更应该从实际情况考虑被测物体环境。特别是对于非平面物体,国内外大多数测厚仪均对曲率半径有明确规定。鉴于部分用户均对此较为模糊,我们制作了一张示意图来说明对于测量钢管类等有凹凸面的涂层测厚仪应该怎么选。 关键还是看被测物体

曲面体层应设定儿童投照参数方案

  英国一项研究显示,当曲面体层系统常用于投照儿童时,应设定一个专为投照较小头部尺寸而设计的投照参数方案:较短的准直器、较短的曝光时间以及较低的管电流。此外,方案选择应当与焦槽大小、形状和位置的变化相适应,以匹配更小的头部尺寸。该论文2014年10月29日在线发表于《口腔颌面放射学》(Dento

曲面工件对接焊接接头检测条件的选择

曲面工件是指直径小于或等于500mmd的承压设备,其检测方法基本与平板对接接头的检测方法类似,但曲面工件纵缝和环缝因其曲率的原因,有其自身特点。一、检测条件的选择1、探头   应根据工件的曲率和材料厚度选择探头K值,为了达到较好的耦合宜选用小晶片探头。   纵缝:同管材纵向缺陷检测类似,应考虑几何临

新技术在水溶液中精确掺杂有机半导体

  由日本国立材料科学研究所、东京大学和东京科学大学组成的研究团队,首次开发出能在水溶液中精确掺杂有机半导体的技术。最新技术不需要在真空中使用特殊设备获得氮气环境,有望给半导体领域带来全新突破,并在医疗保健和生物传感领域找到用武之地。相关论文发表于最新一期《自然》杂志。  在最新研究中,科学家开发出

分体式粗糙度仪有什么优点

分体式粗糙度仪是一种高精度表面粗糙度检测仪器,可对多种机械加工零件表面的粗糙度进行测量,包括平面、斜面、外圆柱面,曲面,小孔,沟槽及车轴等。  下面小编来讲一下,分体式粗糙度仪有什么优点  ●机电一体化设计,体积小,重量轻,使用方便;  ●一体式、分体式自由选择测量方式,支持侧向、向上等多种方向测量

我国学者在“纤维芯片”研制方面取得进展

  在国家自然科学基金项目(项目编号:T2321003、T2222005等)资助下,复旦大学彭慧胜/陈培宁团队跳出传统集成电路的硅基研究路径,通过设计多层旋叠架构,开发出可在弹性高分子上直接光刻制造高密度集成电路的制备路线,率先实现了高分子纤维内大规模集成电路(以下简称“纤维芯片”)的构建。相关成果

PNAS:微型可弯曲的人工复眼

  复眼能让昆虫和其他节肢动物同时追踪多个方向的迅速运动。而制造人工复眼的努力由于很难精确地沿着眼的曲面排列光电探测器和微透镜阵列而陷入了困境。   日前,瑞士与德国研究人员克服了这一挑战,成功研发了一种微型人工复眼的原型,它类似于果蝇和其他节肢动物的复眼。该原型的设计特点是3个平面—— 一个