?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 墨水可实现纸质可印刷电子产品---【宁波圣源印刷?- 宁波圣源印刷有限公司
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墨水可实现纸质可印刷电子产品---【宁波圣源印刷?/h1>

来源?a href='http://www.munnii.com/news/66.html'>http://www.munnii.com/news/66.html    发布时间 : 2019-02-19
墨水可实现纸质可印刷电子产品---?strong>宁波圣源印刷?/a>?br />
     延续千年的宁?a href="www.munnii.com" target="_blank">印刷文化
不仅滋养了华夏人民,更造福了全世界的人类。作为文明之母,它使智慧取代了愚昧,并且促进社会不断地发展。古老的印刷和我们有什么关系?

       其实印刷术早已融入到社会中的各个领域,和我们的日常生活密不可分。除了书本这种常见的印刷制品,身份证、钞票、户口本、衣服上的标志等等都含有印刷元素,其实我们在“用而不知,用而不觉”。更为重要的是,印刷?/a>作为文明之母,使知识和文化有了广泛传播的客观基础,作为现代人更应该铭记和感谢古老印刷带给我们的益处?br />
印刷使我们能和千年前的古人对?br />
       全世界来说,我们的现代出版就是一百多年,可是面对一千四百年?strong>印刷史,短如一瞬间。《春秋经传》这本书是南宋时期的杭州刻本,也叫浙刻本。这是一本将近一千年前的古书。中国说纸寿千年,从这本书得到了验证,我们说墨香,从这本书得到了体验。若能读懂它,也就是说我们可以和千年的古人对话?br />
印刷不仅仅是一种技术,更是一种文?br />
      把眼光拉向千年前?strong>
印刷?/a>的是中国的雕版,它产生于隋末唐初。古人很聪明,就在一块版子上刻了一句话,一段话,一篇小文章,由此就拉开了雕版印刷术的历程,不仅对中华文明,更对人类文明的进步作出了重要的贡献。通过将微小的金属纳米颗粒悬浮在液体中,杜克大学的科学家正在酿造导电喷墨打印机“墨水”,以便在几乎任何表面上打印廉价,可定制的电路图案?br />
      印刷电子产品已广泛用于诸如新DVD后面的防盗射频识?RFID)标签等设备中,目前有一个主要缺点:电路工作,它们首先必须加热以将所有纳米颗粒一起熔化成单根导线,使得不可能在廉价的塑料或纸?strong>印刷电路?br /> 杜克研究人员的一项新研究表明,调整墨水中纳米粒子的形状可能只是消除了对热量的需求?br /> 通过比较由不同形状的银纳米结构制成的薄膜的电导率,研究人员发现电子通过银纳米线制成的薄膜比由其他形?如纳米球或微薄片)制成的薄膜更容易拉链。实际上,电子很容易通过纳米线薄膜流动,它们可以?strong>印刷电路中起作用,而不需要将它们全部熔化在一起?br /> “这种纳米线的导电率比用于RFID标签?strong>印刷天线中更常用的银纳米粒子?,000倍,”杜克大学化学助理教授Benjamin Wiley说。“因此,如果您使用纳米线,那么您不必?strong>印刷电路加热到如此高的温度,您可以使用更便宜的塑料或纸张。?br /> “除了这些可以打印的银纳米线之外,我真的没有别的想法,它只是导电,没有任何后处理,”Wiley补充道?br /> 这些类型?strong>印刷电子产品的应用可能远远超出智能包? 研究人员设想使用该技术制造太阳能电池?strong>印刷显示器,LED,触摸屏,放大器,电池甚至一些植入式生物电子设备。结果于12?6日在线应用于ACS应用材料与接口。但是,雕版印刷容易分身不小心把笔画刻错,那怎么办呢?匠人就挖掉一个字,再刻一个木块镶进去。但它一定不是一件完美的作品,在使用过程中间,可能会发生各样的情况。而德国的古登堡,受中国活字的印刷的启发,发明了铅?strong>印刷,后来推动了机器大工业化的发展由此推进了现代的出版和印刷?img src="/uploads/image/20190220/20190220085533_7722.jpg" alt="宁波印刷? width="300" height="298" title="宁波印刷? align="" />
       Wiley说,银已经成为制?strong>印刷电子产品的首选材料,并且最近出现了许多研究来测量具有不同形状的银纳米结构的薄膜的电导率。然而,实验变化使得形状之间的直接比较变得困难,并且很少有报道将薄膜的导电性与所用银的总质量联系起来,这是使用昂贵材料时的重要因素?br /> “我们希望从油墨中消除任何额外的材料,只是简单地研究薄膜中的银含量以及纳米结构之间的接触是唯一的变化来源,”最近Wiley实验室的研究生Ian Stewart说道?ACS论文的作者?br />        斯图尔特使用已知的配方烹饪具有不同形状的银纳米结构,包括纳米颗粒,微米薄片,短纳米线和长纳米线,并将这些纳米结构与蒸馏水混合,制成简单的“油墨”。然后,他发明了一种快速简便的方法,可以使用几乎任何实验室提供的设备制作薄?- 玻璃载玻片和双面胶带?br /> “我们用一个打孔器从双面胶带上切下水井并将它们粘在玻璃载玻片上,”斯图尔特说。通过向每个胶带“井”添加精确体积的墨水然后加热?- 要么在相对较低的温度下简单地蒸发水或更高温度以开始将结构熔化在一?- 他创造了各种薄膜来测试?br /> 该团队表示,他们对长纳米线薄膜具有最高导电率并不感到惊讶。Wiley解释说,电子通常很容易通过单个纳米结构流动,但当它们必须从一个结构跳到下一个结构时会被卡住,而长纳米线会大大减少电子必须使跳跃”的次数?br />        但他们对改变的严重程度感到惊讶。“长银纳米线薄膜的电阻率比银纳米粒子低几个数量级,仅比纯银高10倍,”斯图尔特说?br /> 该团队正在尝试使用气溶胶喷射器在可用电路?strong>印刷银纳米线墨水。Wiley说,他们还想探索镀银铜纳米线是否会产生相同的效果,铜纳米线的生产成本比纯银纳米线便宜得多?br />
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