基于电场驱动喷射3D打印和电荷诱导自对正的超细、大高宽比透明电极制造方法

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51805287
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0508.成形制造
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The transparent electrode based on the metal silver grid have a very wide range of applications on the fields such as touch screen, OLED, thin film solar cell. However, the low cost batch manufacturing for a large area of an ultra-fine (high transmittance) and high aspect ratio (high conductivity) silver grid is a difficult challenge in academia and industry. In this project, a new method for large area and low cost fabrication of ultra-fine and high aspect ratio silver grid transparent electrodes based on electric-field-driven jet 3D printing and charge-induced autofocusing is proposed. Focusing on the mechanism and theory of electric-field-driven jet 3D printing and charge-induced autofocusing. Based on the previous research results of our group, the following studies will be carried out: to explore the forming mechanism and to establish the theory model for prediction of printing line (line width and aspect ratio) to reveal the effects of printing process parameters, printing materials etc.on the resolution and high aspect ratio of printed graphics. A large area (100mm×100mm) silver grid transparent electrode with line width (below 3μm) and high aspect ratio (above 0.3) was manufactured using the our experimental platform. The goal of this project is to develop a new manufacturing method for large area, ultra-fine and large aspect ratio metal grid transparent electrodes, and explore a new technology of micro scale 3D printing
基于金属银网格的透明电极在触控屏、OLED、薄膜太阳能电池等诸多领域具有非常广泛的应用,然而,如何实现大面积、超细(高透光率)和大高宽比(低方阻,即高导电性)金属银网格的低成本批量化制造是当前学术界和产业界面临的一项挑战性难题。本项目提出一种基于电场驱动喷射3D打印和电荷诱导自对正实现超细和大高宽比银网格透明电极的大面积、低成本制造新方法。重点开展电场驱动喷射3D打印和电荷诱导自对正机理和理论研究,基于课题组前期研究成果,开展以下研究:探索该方法的成形机理,建立打印线型(线宽和高宽比)预测理论模型,揭示打印工艺参数、打印材料等对打印图形分辨率和高宽比的影响及其规律,利用搭建的实验平台,实现线宽(3μm以下)、高宽比(0.3以上)的银网格透明电极大面积(100mm×100mm以上)制造。本项目旨在发展一种大面积、超细和大高宽比金属网格透明电极制造新方法,探索一种微尺度3D打印新工艺。

结项摘要

本项目针对大面积、超细(高透光率)和大高宽比(低方阻,即高导电性)金属银网格的低成本批量化制造这一当前学术界和产业界面临的挑战性难题,提出一种基于电场驱动喷射3D打印和电荷诱导自对正实现超细和大高宽比银网格透明电极的大面积、低成本制造新方法。对电场驱动喷射3D打印和电荷诱导自对正的机理进行了系统研究, 在电场稳定性、射流偏转、电荷特性等方面,与传统电流体动力喷射打印进行比较研究,并建立了电场强度的理论模型,证明了电场驱动喷射3D打印和电荷诱导自对正在克服打印高度限制、克服残余电荷排斥射流等方面的优势。并进一步改进电极结构,发展了基于自激发静电场驱动喷射沉积微纳3D打印技术,提取电极不再与打印材料接触,彻底解决了残余电荷问题。 研究了以上技术在刚性(玻璃)、柔性(PET)、纸等基材上打印单层、多层银网格的工艺参数,并优化了小线宽、大高度的工艺参数窗口。最后,基于以上技术和工艺参数,分别实现了最大面积(150mm×150mm以上)、最小线宽(3.5μm)、最大高宽比(20:1)的银网格透明电极制造,可实现透光率为90%以上(波长550nm条件下),方阻小于2 Ωsq-1的性能。制备的银网格透明电极在透明电加热、透明电磁屏蔽等领域进行了应用展示。为进一步展示电场驱动喷射3D打印和电荷诱导自对正技术的普适性,制备符合细胞特征尺寸(线宽15μm、周期40μm)、陶瓷基电路(最小线宽8μm)、纸基电路(10μm、高宽比6.33),充分证明了技术的可行性。本项目为金属网格透明电极 (透明电极、透明电磁屏蔽)、陶瓷基微电路、生物支架等超细和大高宽比微结构的制造提供了一种微尺度3D打印新工艺。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
基于电场驱动喷射微 3D 打印的高性能纸基电路制造工艺研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    中国机械工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张勇霞;张广明;周龙健;周贺飞;许权;兰红波
  • 通讯作者:
    兰红波
基于单平板电极电场驱动喷射沉积微纳3D打印
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹辉;张广明;杨建军;朱晓阳;宋银宝;齐习猛;贺健康;李涤尘;兰红波
  • 通讯作者:
    兰红波
3D Printing of a PDMS Cylindrical Microlens Array with 100% Fill-Factor
3D%20Printing%20of%20a%20PDMS%20Cylindrical%20Microlens%20Array%20with%20100%%20填充因子
  • DOI:
    10.1021/acsami.1c08652
  • 发表时间:
    2021-07-23
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Zhang, Houchao;Qi, Tianyu;Lan, Hongbo
  • 通讯作者:
    Lan, Hongbo
Fabrication of High-Performance Silver Mesh for Transparent Glass Heaters via Electric-Field-Driven Microscale 3D Printing and UV-Assisted Microtransfer
通过电场驱动微型 3D 打印和紫外线辅助微转移制造用于透明玻璃加热器的高性能银网
  • DOI:
    10.1002/adma.201902479
  • 发表时间:
    2019-08-01
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Zhu, Xiaoyang;Xu, Quan;Lan, Hongbo
  • 通讯作者:
    Lan, Hongbo
The Electric-Field-Driven Fusion Jetting 3D Printing for Fabricating High Resolution Polylactic Acid/Multi-Walled Carbon Nanotube Composite Micro-Scale Structures.
用于制造高分辨率聚乳酸/多壁碳纳米管复合微尺度结构的电场驱动熔融喷射3D打印
  • DOI:
    10.3390/mi11121132
  • 发表时间:
    2020-12-21
  • 期刊:
    Micromachines
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Li X;Zhang G;Li W;Yu Z;Yang K;Lan H
  • 通讯作者:
    Lan H

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其他文献

基于传递矩阵法的磁悬浮轴承转子的动力学分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    机电工程技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋骏琛;欧阳慧珉;张广明
  • 通讯作者:
    张广明
煤矿机械在役轴类零件超声检测现状及展望
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    西安科技大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董明;许如意;陈渊;张广明;万翔
  • 通讯作者:
    万翔
永磁偏置轴向磁悬浮轴承的类型划分与拓扑结构设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    微特电机
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梅磊;朱剑;张广明;王德明
  • 通讯作者:
    王德明
醋酸甲酯侧反应精馏过程的多变量动态控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄庆庆;汤吉海;张广明;乔旭
  • 通讯作者:
    乔旭
基于LMI的旋转起重机鲁棒控制器设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    振动与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    内山直树;张广明;王德明;梅磊
  • 通讯作者:
    梅磊

其他文献

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张广明的其他基金

非接触电场驱动喷射沉积微纳3D打印的成形机理、规律和应用研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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