Využití technologie inkoustového tisku pro přípravu mikro a nanostruktur I.



Podobné dokumenty
Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Technologie FINE Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1. Květen Embargováno do 9. července 2004

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU?

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk

Mikro a nanotribologie materiály, výroba a pohon MEMS

Projekt TA Hybridní nanokompozity 01/ /2014 SYNPO - 5M - UTB

Digitální technologie

Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Tiskárny-tisk z PC. Kartografická polygrafie a reprografie. Prezentace semestrální práce. Michal Volkmann

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

Tiskárny. Parametry tiskáren. Impaktní dopadové, například jehličkové tiskárny Neimpaktní nedopadové, například laserové, nebo inkoustové

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Základní typy článků:

Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur)

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČO: Projekt: OP VK 1.5

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

Katedra chemie FP TUL Chemické metody přípravy vrstev

Adhezní síly v kompozitech

Digitální tisk - princip a vývoj

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Pro TM L4130 / L ,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h pl

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

Kompozitní materiály. přehled

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní)

TISKÁRNY - tisk z PC. Jan Kohout David Čížek

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III.

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Ch - Rozlišování látek

Stadium životního cyklu Zkušební provoz. Masová výroba. Nanotechnologie osvícení křemičitého skla. Zlepšuje účinnost solárních panelů.

ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

6 Hybridní integrované obvody, tenkovrstvé a tlustovrstvé technologie a jejich využití

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

M A T E R I Á L O V Ý P R Ů Z K U M, Z P R Á V A Č. P 9 9 7

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Víme, co vám nabízíme

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Digitální tisk.

Katedra materiálu.

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Laserové tiskárny. Princip elektrofotografického tisku. Laserové tiskárny


Filtrace

Principy chemických snímačů

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

Příprava a charakterizace tištěných elektronických struktur. Preparation and characterisation of printed electronic structures

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Přehled produktových řad. OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Klíčové technologie pro Program TREND

Princip inkoustového tisku

Proč elektronový mikroskop?

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

OBSAH 1 ÚVOD Výrobek a materiál Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu ZDROJE DŘEVA... 13

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

Mgr. Ladislav Blahuta

Digitální tisk - princip a vývoj

Kovy jako obalové materiály

Teorie měření a regulace

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

KAPALINOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

Jedno z možných rozdělení

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Lepidla a techniky lepení součástek

dodavatel vybavení provozoven firem Plošné spoje se SMD. návrh a konstrukce Obj. číslo: Popis Ing.

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní) Kontaktní tiskrány můžeme rozdělit na:

Adhezní síly v kompozitních materiálech

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

Mikroskopie rastrující sondy

Glass temperature history

KÓD TYP ROZMĚR IVAR.5453 DIRTMAG 3/4" IVAR.5453 DIRTMAG 1"

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/ , Přednáška - KA 5

Informační a komunikační technologie

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování

Transkript:

Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie inkoustového tisku pro přípravu mikro a nanostruktur I. Princip funkce, rozdělení a potenciál pro výzkum

Obsah přednášky Princip inkoustového tisku Historie technologie Rozdělení inkoustového tisku Kontinuální inkoustový tisk Termální tisk DOD Piezoelektrický tisk DOD Využití technologie ve výzkumu a vývoji Superfine InkJet 2

Princip inkoustového tisku (InkJet) Tisková barva je kontinuálně dodávána do tiskové hlavy, odkud je vystřelována ve formě mikroskopických kapiček na potiskované médium, kde inkoust zasychá a vytváří tisknutou strukturu 3

Historie 19. stol vytvořen koncept technologie 1867 patentována lordem Kelvinem 1878 - Lord Rayleigh uveřejnil práci s názvem On the instability of jets. Popisuje v ní způsob dělení proudu kapaliny do kapek. 1951 - Siemens patentuje první tiskovou hlavu, která tiskla pomocí proudu inkoustu rozděleného do jednotlivých kapiček. 70. léta 20. stol. systémy s řízenou generací inkoustových kapek tzv. drop-on-demand systémy 80. léta masové rozšíření inkoustové technologie do kanceláří, domácností a do oblasti fotografické reprodukce. 4

Rozdělení inkoustového tisku 5

Kontinuální inkoustový tisk I. nejstarší metoda (50. léta 20. stol.), vychází ze zapisovačů fungujících na principu galvanometru Mingograph (místo ručičky je zde tryska) inkoustová tryska je vychylována v magnetickém poli, velikost výchylky je úměrná napětí přivedenému na elektromagnety zapisovač byl schopen sledovat signál o frekvenci v řádu khz nemohl však tisknout text a obrázky 6 http://iaf.hs-heilbronn.de/ http://www.ferret.com.au

Kontinuální inkoustový tisk II. pro tisk složitějších struktur (text, obrázky) bylo nutné vyřešit tvorbu kapek uniformní velikosti z proudu inkoustu teoretický základ v Plateau-Rayleighově nestabilitě proud inkoustu z trysky je rozmítán pomocí piezoelektrického krystalu (lze vytvořit až 165 000 kapek za sekundu) proud kapek je dále nabíjen a vychylován elektrostatickým polem pomocí vychylovací elektrody, vychýlený paprsek dopadá na tiskový substrát (papír, sklo, kovy, plasty atd.) řízením velikosti elektrostatického pole na vychylovací elektrodě lze řídit výchylku proudu kapek a tím docílit tisku textu či obrázků nevychýlený proud kapek dopadá do sběrného zařízení a přes filtr se vrací zpět do zásobníku výrazná úspora inkoustu 7

Kontinuální inkoustový tisk III. 8

Kontinuální inkoustový tisk IV. dnes používaná pro potisk výrobků (čárové kódy, data exspirace atd.) existují různé typy inkoustů včetně barev, olejů, pryskyřic a lepidel výhodná metoda pro tisk na nerovné povrchy (dno lahví, hrubé povrchy apod.) nevýhodou jsou velké rozměry zařízení, vysoké pořizovací náklady, neustálá nutnost čištění recyklovaného inkoustu při málo rozsáhlém tisku nejsou vhodné pro domácí použití či kanceláře 9

Termální inkoustový tisk I. levná metoda pro tisk inkoustem, vytvářející kapky na vyžádání - Drop-on-Demand (DOD) základem jsou trysky ve formě komůrek vybavených odporovým topením ohřevem inkoustu v komoře vzniká pára, která zde zvyšuje tlak, následkem toho je z komory vypuzován proud kapek inkoustu princip vynalezen v roce 1977 (Canon) 10

Termální inkoustový tisk II. 11

Termální inkoustový tisk III. inkousty jsou založeny na vodní bázi obarvené barvivy či pigmenty výhodou je velmi levná výroba trysek pomocí fotolitografie (piezoelektrické trysky či hlavice na kontinuální inkoustový tisk jsou složené z mnoha dílů), nevýhodou je pak menší výdrž (jsou proto součástí zásobníku, který se po vyčerpání inkoustu likviduje) technologie používaná v současných domácích a kancelářských tiskárnách v současné době využíváno firmami HP, Canon či Lexmark 12

Piezoelektrický inkoustový tisk I. tisk využívá komor, které místo topného tělíska obsahují piezoelektrické elementy schopné vložením napětí měnit objem komory a tedy tlak působící na inkoust (fungují jako miniaturní pumpička), proud kapek je z komory vystřelován působením tlaku trysky jsou dražší, je nutné používat piezoelektrický materiál např. Pb[Zr x Ti 1 x ]O 3 (PZT) výhodou je možnost využití širšího spektra inkoustů (není v nich nutné používat těkavé rozpouštědlo) 13

Piezoelektrický inkoustový tisk II. Schematický průřez piezoelektrickou tiskovou hlavou společnosti Aprion obrácený piezoelektrický jev 14

Piezoelektrický inkoustový tisk III. velmi malé konzistentní tiskové body (objem kapky cca. 3-5 pl) trysky mají větší trvanlivost a jejich výroba je nákladnější pevná součást tiskárny z hlediska využití technologie InkJet ve výzkumu mikro a nanostruktur má tento typ největší potenciál materiál není tepelně namáhán (nanášení je mechanické), nanášet lze široké spektrum materiálů 15

Výhody technologie inkoustového tisku levná, ekologická metoda pro výrobu mikrostruktur bezkontaktní depoziční technologie schopná deponovat kovové a polymerní inkousty, biologické proteiny i buňky mnoho experimentů je založeno na využití klasických domácích inkoustových tiskáren nevyžaduje čisté prostory (clean rooms) určena pro tisk 2D struktur, skládáním vrstev materiálu však lze získat i 3D struktury 16

Nevýhody technologie inkoustového tisku standardní technologie má nižší rozlišení než jiné technologie (5 µm), fotolitografie (~ nanometry) před vytisknutím materiálu je nutné prozkoumat jeho vhodnost použití jako inkoustu (může to být velmi složité) nedosažení hodnot jakéhokoliv z parametrů kladených na inkoust (viz dále) může vést k ucpávání trysek coffe-ring effect rozpíjení inkoustu 17

Využití elektronické značky zavazadel, plynové senzory, senzory na bázi uhlíkových nanovláken, mikrosenzory, RFID čipy, mikročočky, OLED, rychlé tenkovrstvé tranzistory na pružných substrátech, tranzistory na bázi tenkých polymerních vrstev, polymerní elektronické struktury, tkáňové inženýrství, biosenzory, biočipy 18

Využití v základním výzkumu I. pro výzkum a vývoj mikro a nanostruktur má největší význam zejména piezoelektrický inkoustový tisk protože je méně vázán na materiál inkoustu levná a přesná metoda, výsledky pomocí ní dosažené mají velký potenciál pro masovou produkci většího uplatnění již nabyla při výrobě buněk solárních panelů v současné době se zkoumá tvorba tenkých vrstev, tištěných drátů a elektrosoučástek včetně transistoru snaha nahradit fotolitografický proces, vhodné pro přípravu senzorů alternativní využití při tisku živých buněk na poškozené tkáně (Armed Forces Institute of Regenerative Medicine s Wake Forest lab). 19

Inkoustový tisk vs. fotolitografie 20

Využití v základním výzkumu II. nanášení kapalin (např. lubrikantů, leptacích kapalin), na miniaturní zařízení (ložiska, spoje) tisk nanočástic (Ag, Au, ITO, TiO 2, atd.) a vodivých adheziv výzkum a vývoj senzorů a diagnostických čipů (elektronické nosy) nanášení vosků a tavenin výzkum polymerů výzkum v oblasti leteckého inženýrství usazování mikročoček a optických vláken meteorologický výzkum (kalibrace velikosti částic) tisk DNA, proteinů, enzymů a buněk 21

Fyzikální vlastnosti inkoustu I. Fyzikální charakteristika Viskozita Povrchové napětí Hustota Rychlost odpařování Význam Definuje formu a objem kapky. Nízká viskozita je příčinou tvorby přidružených kapek; vysoká zase může být příčinou ucpávání trysek. Určuje rychlost odtrhávání kapky; pokud je povrchové napětí vysoké je nutný delší puls k odtržení kapky. Vysoké povrchové napětí rovněž vede k ucpávání trysky. Pro odtržení kapky inkoustu s vyšší hustotou je nutný delší puls. Určuje vypařování rozpouštědla z inkoustu 22

Fyzikální vlastnosti inkoustu II. Fyzikální charakteristika Velikost částic Pevný obsah Rozpouštědlo Doba použitelnosti Význam Vyšší velikost polymerů nebo nanočástic zvyšuje nebezpečí aglomerace a tím i možnost ucpání trysky. Určuje vodivost nebo dielektrické vlastnosti filmu a také velikost vzniklého filmu. V případě špatné filtrace inkoustu hrozí opět ucpání trysek. Kapalina vytvářející nosič pevných částic, nejčastěji deionizovaná voda, ethanol, or ethylen glykol. Doba, po kterou si inkoust uchovává své vlastnosti. 23

Typy substrátů pro tisk sklo, ITO polyester, polykarbonáty and polyimidy, optická vlákna zpevněný epoxid, epoxid zpevněný uhlíkovými vlákny, teflon křemík, oxid hlinitý, hliník a další kovy specializovaný i obyčejný papír 24

Materiály vhodné pro tisk Kapaliny a suspenze stříbrný inkoust, izotropická vodivá adheziva (ICA), pájecí kapaliny, ITO, TiO 2, latexové suspenze, kapalné krystaly, kvantové tečky CdTe, oleje, lubrikanty, vosky, rtuť, galium, brom atd. Další roztoky organické a anorganické soli rozpustné v rozpouštědlech, roztoky stříbrných solí, roztoky proteinů, roztoky DNA, živé buňky Rozpuštěné polymery PPE-PPV, PPV, PEDOT, polystyren, PMMA, PEG, disperze akrylátů, polysacharidy 25

Typy rozpouštědel acetofenon, anisol, benzylalkohol, butylacetát, cyklohexanol, diethylene glykol, 1,4-dioxan, DMA, DMF, DMSO, n-dodecan, ethylbenzen, ethylen glykol, hexylbenzen, hexyliodid, methyl-benzoát, N-methyl-pyrrolidon, 1-octanol 1,3-propandiol propylen carbonát toluen voda p-xylen 26

Použitá literatura http://iaf.hs-heilbronn.de/wiki/tintendrucktechnologie http://www.yourdictionary.com/computer/inkjet-printer http://www.xennia.com/knowledgecentre/page.asp?itemid=42 http://www.microdrop.de http://www.grafika.cz/art/tiskarny/inkjet.html http://www.paladix.cz/serial/10074.html http://nanopatentsandinnovations.blogspot.com/2009/11/palm-sizedsuperfine-inkjet-prints.html http://www.aist.go.jp/aist_e/aist_today/2009_32/hot_line/hot_line_22.ht ml 27