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oe1(光电查) - 科学论文

6 条数据
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  • 连续波激光诱导金属纳米粒子向任意聚合物基底的转移

    摘要: 激光诱导正向转移(LIFT)和选择性激光烧结(SLS)是两种可应用于金属纳米粒子(NP)墨水的不同激光工艺,用于在各种基板上制造导电层。传统LIFT和SLS工艺分别采用脉冲激光和连续波(CW)激光;然而,本研究提出采用连续波激光诱导金属纳米粒子转移,以实现金属纳米粒子向多种聚合物基板的同时烧结与转移。在最佳激光参数下,研究表明在接受体基板上形成了高质量均匀的金属导体,同时金属纳米粒子从供体基板上清晰剥离,我们推测这种非对称转移现象与粘附强度差异有关。所得金属电极展现出与其块体材料相当的低电阻率,并对目标聚合物基板具有强粘附性。该工艺在目标基板和适用金属纳米粒子方面的通用性,使其作为柔性电子简易制造方案的前景广阔。

    关键词: 选择性激光烧结、柔性电子、金属纳米粒子墨水、激光诱导正向转移

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 一种低成本激光纳米三维聚合物打印机,用于快速表面图案化及肽和聚糖微阵列的化学合成

    摘要: 本文介绍了一种低成本的激光打印装置,该装置可在表面定点图案化形成具有特定聚合物纳米层。这些纳米层斑点作为"固体溶剂",可包埋不同化学物质、化学构建单元、材料或前体,并能层层堆叠。通过熔融这些斑点图案,聚合物包埋的分子得以释放并发生化学反应。这使得研究人员能够快速在表面图案化多种分子和材料,直接在表面混合以实现高通量化学合成,从而生成并筛选多样化的微阵列库。与昂贵的喷墨或接触式打印技术相比,该方法无需预先混合墨水,可实现原位组合混合。通过首次制备糖类等生物分子的微阵列来筛选抗体与凝集素的相互作用,展示了该图案化技术的易用性和多功能性。此外,还实现了肽在微阵列上的逐层固相合成:含氨基酸的纳米层以特定图案被反复激光转移,并与功能化受体表面发生反应。这个简易系统可实现可重复的阵列制备(最小点间距达100微米),为昂贵的点样机器人技术提供了灵活且廉价的替代方案。

    关键词: 微阵列、开源、激光诱导正向转移、组合合成、固相合成

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 采用脉冲技术实现银纳米粒子墨水的激光诱导正向转移

    摘要: 激光诱导正向转移(LIFT)是一种高分辨率打印液态材料的有效方法。然而,该工艺在打印连续线条或图案时会出现凸起问题。本研究采用脉冲串技术实现了银纳米粒子墨水的LIFT打印,以解决连续线条打印中的这一问题。首先通过一系列液滴打印实验,研究了脉冲能量和脉冲串模式对打印特征形貌的影响。结果表明,在相同能量水平下引入脉冲串技术可提升打印分辨率并改善飞溅现象。随后通过改变扫描速度,分别采用1、2或3个脉冲的脉冲串模式打印线条组。结果显示脉冲串-3模式能有效缓解打印线条的凸起问题,并显著提高打印分辨率。

    关键词: 连续线,激光诱导正向转移,突发技术,银纳米粒子墨水,印刷

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 银纳米粒子墨水的皮秒至纳秒脉冲激光诱导正向转移(LIFT):一项对比研究

    摘要: 银纳米粒子墨水是印刷电子学中使用的关键功能材料之一。通过激光诱导正向转移技术沉积这类墨水仍是一项具有挑战性的任务,因为其非线性流变特性缩小了激光加工参数的可调范围。因此,理解激光参数对喷射动力学和沉积质量的影响至关重要。研究采用时间分辨阴影成像技术,分析了皮秒至纳秒级激光脉冲作用下射流动力学的变化规律。通过对射流速度和表面积的分析发现:在较低激光能量密度范围内,皮秒脉冲会引发表面积更大的喷射,且喷射速度更快;随着激光能量密度提升,射流速度与表面积演变的差异逐渐缩小。沉积分析表明,在低能量密度范围内使用皮秒激光脉冲时,转移阈值更低且沉积量更大,呈现出相似的变化趋势。

    关键词: 时间分辨阴影成像、银纳米粒子墨水、纳秒脉冲、激光诱导正向转移、印刷电子学、皮秒脉冲

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 激光直接打印焊膏

    摘要: 我们通过实验验证了一种基于激光的无掩模印刷焊膏方法,可实现预定义尺寸和位置的精准打印。本研究中采用532纳米激光打标系统,在供体与受体基板间诱导形成焊膏桥接结构。当垂直移除供体基板后,该桥接结构断裂即在受体基板上形成高深宽比微体素。通过调节激光能量密度可精确控制转移微体素的宽度与高度。为探究焊膏桥接形成的具体条件,我们进行了不同间隙距离下的转移实验,确定了桥接形成的临界阈值——仅当间隙距离小于该阈值时才能产生焊膏桥接。此外,该阈值受薄膜厚度和光斑尺寸影响。在此条件下,成功实现了平均尺寸100微米、间距200微米的焊膏阵列转移。与传统印刷方法相比,本方案能显著提升转移精度并降低生产成本。

    关键词: 激光直写打印、激光诱导正向转移、焊膏、高纵横比体素、无掩模打印

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 从光伏到生物:在激光中心UPM度过光伏泡沫期

    摘要: 激光中心UPM是西班牙在高功率激光工业应用领域领先的研究中心之一。该中心成立于1998年,隶属于西班牙最古老且规模最大的理工大学——马德里理工大学,其核心工作聚焦于将激光工艺向工业领域的技术转移。凭借在采用快速及超快激光进行微加工方面的重要经验,该中心在光伏产业激光工艺开发领域取得了尤为显著的成果。自2004年起,通过与西班牙其他公共机构及工业伙伴的合作,该中心在此领域的研究产生了重要的科学与技术影响。遗憾的是,由于整体经济?;乇鹗枪夥档姆⒄贡浠?,这项工作自2010年起受到严重限制。然而,在特定应用领域积累的经验基础及由此形成的研究惯性,为UPM激光中心开辟了生物医学先进激光工艺的新方向。本文总结了UPM激光中心在光伏领域的主要成就,以及其如何利用为光伏产业开发新型激光工艺所积累的经验,成功转型至生物医学等完全不同领域的新应用。

    关键词: 金属化、激光生物打印、激光诱导正向转移、激光微加工、硅光伏技术

    更新于2025-09-12 10:27:22