Undersite Researcher's Research Group by it Suzhou Ynstitút foar avansearre stúdzje oan 'e Underveding fan' e Wittenskip fan Sina ûntwikkele, dy't it befrijd is mei metalen laserprintsjen, want de earste kear ferifiearre it yntegreare laser direkt skriuwen fan Mikroelectrone De ûndersyksresultaten waarden koartlyn publisearre yn "Natuer-kommunikaasje" ûnder de titel "Laser printe mikroelectrôlika".
Printe elektroanika is in opkommende technology dy't printsjende metoaden brûkt om elektroanyske produkten te produsearjen. It foldocht oan 'e skaaimerken fan fleksibiliteit en personalisaasje fan' e nije generaasje fan elektroanyske produkten, en sil in nije technologyske revolúsje bringe nei de mikroelectrôd-yndustry. Yn 'e ôfrûne 20 jier printsje inkjet-printsje, laser-induzeare oerdracht (lift) hawwe grutte stappen makke om de fabrikaazje te aktivearjen fan funksjonele organyske apparaten sûnder de needsaak foar in skjinne omjouwing. De typyske funksje-grutte fan 'e boppesteande ôfdrukmetoaden is lykwols normaal yn' e folchoarder fan tsientallen fan mikrons, en fereasket it proses fan hege temperatueren, of fertroud op in kombinaasje fan meardere prosessen om de ferwurking fan funksjonele apparaten te berikken. Laser Micro-Nano-ferwurkingspleedheid brûkt de net-lineêre ynteraksje tusken laser pulsen en materialen, en kin berikke en tafoegje fan apparaten dy't lestich binne om te berikken troch tradisjonele metoaden mei in presyzje fan <100 nm. De measte fan 'e hjoeddeistige Laser Micro-Nano-Fabrikearre struktueren binne lykwols single polymer materialen as metalen materialen. It gebrek oan direkte skriuwmaterialen foar laser foar semicondu-materialen makket it ek lestich om de tapassing te wreidzjen fan Laser Micro-Nano ferwurkjen fan technology oan op it fjild fan mikrooekronyske apparaten.

Yn dit proefskrift, ûndersiker Yang Liang, yn gearwurking yn Dútslân ûntwikkele ynnovatyf Laserale elektroanyske proefpersoanen (ZOC-temperatuer (ZOC-temperatuer dy't Hege-temperatuerpost yn 'e nij-ferwurkingsproses stappen is, en de minimale funksjegrutte is <1 μm. Dizze trochbraak makket it mooglik om it ûntwerp en printsjen fan dragen te passen, en sels de yndieling fan isolearjende materiaal, dy't de krektens fan 'e krektens, fleksibiliteit ferbetterje, en kontrolearberens fan printsjen fan mikroelectronyske apparaten. Op dizze basis realisearret it ûndersyksteam mei súkses de yntegreare laser direkt skriuwen fan dioden, memristors en fysyk net-reprodusearbere kodearingscircuits (Figuer 2). Dizze technology is kompatibel mei tradisjoneel inkjet-printsjen en oare technologyen, en wurdt ferwidere nei it printsjen fan ferskate nije metoade foar it ferwurkjen fan kompleks, grutskalige, grutskense, trije-dimensjonele mikroelectronyske apparaten.

Dissertaasje: HTTPS: //www.alite.com/Articles/S41467-023-36722-7
Posttiid: MAR-09-2023