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                行業資訊

                高性能透明電極低成本制造,青島理工微納3D打印獲重要進展

                在3D打印技術的發展中有兩個〇不同方向的聚焦點,其中一個聚焦點是大幅面3D打印技術。另一個聚焦點是微觀方面的,即能夠制造精密、微細器件▃的3D打印技術。微納3D打印能制造復雜、精細的器件,這是3D打印技▲術優勢的體現,或將顛覆精々密器件制造業。

                 

                根據摩方材料,傳統制造工藝在制造微接插件、內窺鏡用微鏡片等㊣ 高度復雜、微細、結構精密的小█器件時,面臨諸多棘手挑戰。這些器件都需要高端精密制造工▓藝,來創造精確△的表面面型和復雜的內部結構,成本高昂。而現在,先進的微納3D打印技術能逾越這些障礙,使復雜部件的定制化更加容︼易,生產速度也更快。這也響應了精密制造在其他領域逐步增長的需要。

                 

                根據青島理工大♂學,青島理工微納3D打印獲重要進展,提出了一種高性能透明電極低成本綠色制造新策略。

                 


                柔性透明電∏極新制造工藝

                近日,青島理↑工大學山東省增材制造工程技術研究ζ中心蘭紅波教授團隊在電場驅動噴射微3D打印及應用研究方面取得重要進展,相關研究成果以“Templateless, plating-free fabrication of flexible transparent electrodes with embedded silver mesh by electric-field-driven microscale 3D printing and hybrid hot embossing”為題(DOI:10.1002/adma.202007772),發表在材料學領域國際期刊《Advanced Materials》(SCI影響因子:27.398)上。

                 

                無膜無鍍成型新技術

                柔性透明電極(柔性■透明導電薄膜)是一種同時具有優異導電性、光學透光率及柔韌性的新型先進光電功能薄膜材料↙和戰略性材料,在柔性光電顯示/轉換器件、觸摸屏、智能窗、5G透明天線、柔性太陽能電池、電子皮膚、電子紙、透∑明電加熱/電磁屏蔽、柔性透明電子、柔性傳感器、可穿戴設備等諸多領域有著非常廣泛的工◎業化應用。

                 

                嵌入式金屬網格柔性透明電極作為最有前景的下一代柔性透明電極之一,近年來受到廣泛關註。但現階段嵌入〗式金屬網格柔性透明電極制造仍然面臨著制造成本高、工藝復雜、環境汙染及金屬網格性能低等瓶頸。

                 

                作者基於電場驅動∞噴射微3D打印與大面積復合熱壓印技術,創造性地提出高性能嵌入式金屬網格柔性透明電極“無模無鍍成型新技術■”,實現了高綜合性能嵌入式金屬網格低成本高效綠色制造。

                 

                論文得到審稿專家的ㄨ高度評價,認為該工作提出了一種高性能透明電極低成本綠色制造新策略,並且得到期刊視頻摘要亮點報道▓。

                 

                增材制〇造多項成果

                近一年來,蘭紅波教授團隊在微納3D打印和增材制造等方面取得多項重要成果:2021年張廣明和楊建軍副教授研究成果發表在國內頂尖期刊《科學通報》;2021年朱曉陽副教授研究成果發表在國際權威期刊↓ACS Applied Materials & Interfaces(Q1,8.758);2021年張廣明副教授研究成果發表機械工程領域權威期刊Virtual and Physical Prototyping(Q1,7.31);2021年侯章浩副教授研究成果發表在復合材料領域權威期♀刊Composites Science and Technology(Q1,7.09);2020年郭鵬飛副教授研究成果發表在材料腐蝕領域權威期刊Corrosion Science(Q1,6.479)。

                 

                此外,根據2020年國家知識產權局◥統計分析報告,團隊在“微納尺度3D打印”專利數量居全球首位。2020年12月蘭紅波教授主持的山東省自然科學基金重大基礎研究項目“面向增材∮制造的高性能功能梯度材料設計與控形控性研究”獲批(ZR2020ZD04)。2020年11月團隊參與制定的兩項增材制造國家標ㄨ準正式發布。團隊為學∮校雙一流的建設做出積極貢獻。

                 

                本項研究工作得到國家自然科學基金、山東省自然科學基金重大基礎研究項目、山東省高等學校青創科技支持◥計劃及山東省重點研發項目支持。

                 

                青島理工大學朱曉陽副教授與劉明楊碩士為論文共同第一作者,朱曉陽副教授與蘭紅波教授為共同通訊作者。青島理工大學山東省增材制造工程技術研究中心是第一署名及唯一通訊單位。

                 


                改變微制造

                微小的力量正在改變世界!曾分享過微米級3D打印公司Cytosurge的核@ 心技術來源於蘇黎世ETH Zurich理工大學,基於其專利的FluidFM技術開發,制造和銷售創新型高精度納米技術金屬3D打印機,該技術代表流◆體力顯微鏡技術,並擁有許多在生命科學和◎生物物理學中的應用。

                 

                其屢獲殊榮的微型金屬3D打印系統FluidFMμ3D打印機已經存在≡了幾年,並於2017年夏天進一步發展成為一個更加消費者友好的過程。獨立系統能夠3D打印純々金屬物體,並剛剛接受了相當重大的設計升級。FluidFMμ3D打印機將3D打印結構的獨特新功能與精確度直接結合在表面和物體上,通過將傳統微制造技術與3D打印相結合以創建復雜的金屬物體,可能會徹底改變微制造。

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