当前位置:主页 > 科技论文 > 电子信息论文 >

基于丝网印刷与原位体积加成制备柔性导电电路的研究

发布时间:2020-12-21 20:34
  电子信息技术的发展使导电电路凸显出重要的作用,传统光刻工艺步骤繁琐、污染严重、原料利用率低,在环境问题日益突出的今天广受诟病,因此亟待发展一种简便、环保、有效的导电电路制备方法。本课题利用丝网印刷图案化并结合原位体积加成技术,提出一种简单有效的导电电路制备方法。本课题首先制备含铜光固化油墨,利用丝网印刷方法将铜纳米粒子图案化,最后将铜纳米粒子图案通过原位体积加成转化为导电银图案。首先根据性能要求并通过实验确定合适的光固化树脂配方:低聚物CN120NS,活性稀释剂TPGDA,低聚物活性稀释剂质量比为6:4,光引发剂TPO-L,占树脂总质量的1%。研究加入铜纳米颗粒前后树脂的柔韧性、附着力、粘度等各项性能的变化,并确定合适的油墨配方。然后利用丝网印刷制备PET基铜纳米粒子图案,并确定其无法导电的原因为:铜粒子之间存在空隙而导致导电网络不连续。根据金属原位体积加成原理,利用硝酸银溶液原位置换铜纳米颗粒,制备银图案,实现光固化油墨图案导电,并利用SEM、EDS、XRD等表征手段确定其导电机理为:原位置换生成的银,金属粒子数量和体积同时增加,银以树枝状或片层状等晶体形态生长,其形态的生长特点使金... 

【文章来源】:北京化工大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:106 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于丝网印刷与原位体积加成制备柔性导电电路的研究


图1-1光刻法制备导电电路流程示意图[141??Figl-1?lithography?process?for?preparing?conductive?circuit^14]??

示意图,示意图,媒介,基材


图1-3转印技术示意图[51]??Fig?1-3?Schematic?diagram?of?transfer?printing151^??择是转印技术成功的关键。聚(二甲基硅氧烷)(甲酯)(PMMA)是常用的转移媒介,一些金属基媒介^55]。Hsiehl56】等以PDMS为转移媒介,成功到单晶硅基材上。??的推广与进步,发展出很多衍生技术,如微接触印印_和两步转移印刷[61】,极大地扩大了转移印刷技。??过定向剪切实现待印材料的重排[62],常用来制造微印分别借助压力和激光辐射大面积制备纳米图案。[5工艺配合使用,已成功实现曲面电路和柔性电极的分辨率高,同时适应柔性、刚性基材料、可大规模

示意图,喷墨打印


.J;;^?>.,,:.,:.,..:.;.W.^??J*pr?氣?,??图1-3转印技术示意图[51]??Fig?1-3?Schematic?diagram?of?transfer?printing151^??转移媒介的选择是转印技术成功的关键。聚(二甲基硅氧烷)(PDMS)、??聚(甲基丙烯酸甲酯)(PMMA)是常用的转移媒介,一些金属基材,如铜箔、??铬箔也用来做转移媒介^55]。Hsiehl56】等以PDMS为转移媒介,成功将一维纳米??线通过一步法转移到单晶硅基材上。??随着转印技术的推广与进步,发展出很多衍生技术,如微接触印刷、[57】纳米??压印、[58_59]激光转印_和两步转移印刷[61】,极大地扩大了转移印刷技术在电子产??品制造业中的应用。??微接触印刷通过定向剪切实现待印材料的重排[62],常用来制造微纳米级图案。??纳米压印和激光转印分别借助压力和激光辐射大面积制备纳米图案。[5_两步转??移印刷与其他印刷工艺配合使用,已成功实现曲面电路和柔性电极的制备[6U。??转印技术具有分辨率高,同时适应柔性、刚性基材料、可大规模生产的优点。??1.3.2喷墨打印??喷墨打印

【参考文献】:
期刊论文
[1]铜粉添加量对铜酚醛树脂导电油墨性能的影响[J]. 赵凯莉,苏晓磊,屈银虎,王俊勃.  电子元件与材料. 2015(03)
[2]导电材料的分类及其在涂料中的应用[J]. 李达,刘金库.  涂料工业. 2010(11)
[3]电磁屏蔽涂料中导电填料的研究进展[J]. 秦秀兰,黄英,杜朝锋,黄飞,高俊宁.  材料保护. 2007(08)

硕士论文
[1]纸基纳米银喷墨导电油墨的制备及其性能研究[D]. 杨宇.华南理工大学 2015
[2]纳米银胶与导电喷墨的制备及在柔性电路的应用[D]. 翟丹丹.北京化工大学 2012



本文编号:2930463

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianzigongchenglunwen/2930463.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户e2705***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com