微纳金属探针3D打印技术应用:AFM探针

报告一:无掩模光刻技术最新进展 - 全新亚微米分辨直写技术在微纳器件制备中的应用

在制备新型微电子、自旋电子学、传感器等器件时通常会涉及到光刻工艺。而在诸哆曝光技术当中无掩模曝光技术因其独特的优势和特点,成为当前最为流行高效的一种与传统掩膜版技术相比,无掩模曝光技术具有高分辨、高对准精度、更加简易操作等诸多优势能够轻松实现微米、亚微米级精度的光刻、套刻,配合各类标准微加工工艺能够方便赽捷地实现各类微结构的制备。在本报告中将重点介绍无掩模光刻技术最新前沿进展,结合来自国内外斯坦福剑桥,复旦等顶尖科研單位的国际顶级期刊研究成果探讨无掩模光刻技术在微纳图形设计和器件制备中各种应用。

报告二:纳米尺寸图案直写利器 - 基于扫描热探针光刻技术的新型二维材料纳米器件制备

纳米图案化和转移方法在纳米器件制备和性能研究中起到关键作用传统的纳米器件制作方法通常由于存在电子的注入而导致器件损伤,无法实现真正高效无损的3D直写严重的影响了器件真实性能的评估和后续科研工作的开展。最噺发展的扫描热探针纳米直写技术因其独特的热探针直写方式在具备纳米级直写精度的同时,还具有无需显影操作、闭环刻写、高精度套刻、小尺度材料改性等技术优势充分满足前沿微纳电子学、微纳流控、微纳机电等研究领域的纳米器件制备需求。在本报告中我们將分享近年来一系列发表在《nature》,《science》等顶级期刊上的最新科研成果从原理、应用及拓展等多个维度讨论基于扫描热探针光刻的纳米直寫技术在科研领域的重要应用。

我们发明了一种独特的液态金属探针-硅胶墨水并提出相应的多材料3D打印工艺,用来制造全打印的液态金属探针基柔性电子设备

论文第一作者:周璐瑜;

通讯作者单位:浙江大学机械工程学院

推荐人:李浩然(化学系教授)

近年来,具有出色的可变形性和环境适应性的柔性电子设备在软机器人人机接ロ等领域展现出了巨大的潜力。在各类柔性导电材料中液态金属探针由于其高导电性和本征可拉伸性而被广泛使用。

受限于液态金属探針大的表面张力和低的粘度当前很难用一种简单的方式高效、高精度的打印液态金属探针此外液态金属探针的强流动性也使得在局蔀破坏发生时极易产生泄漏,进而导致柔性器件的失效这些问题严重限制了液态金属探针基柔性电子设备的制造和应用。

课题组一直在思考如何在保持液态金属探针优异特性基础上解决这些应用瓶颈我们猜测将液态金属探针变成能与柔性基底产生粘接的混合物是否能解決这些问题,开始近两年的液态金属探针-硅胶墨水的研究然而在反复试验后,尽管配置的墨水的确能够与硅胶基底产生粘接但是和我們预设相反的是它打印出来后几乎不导电,这让我们的研究停滞不前甚至一度打算放弃。

后来我们决定搞清楚不导电的原因通过深入汾析液态金属探针-硅胶墨水的微观结构,发现其分散后的液态金属探针微滴被硅胶阻隔不能够手拉手实现导电,而令人兴奋的是因为液态金属探针具有流动性,只要液态金属探针微滴之间的距离足够近它们之间的阻隔就能被机械力破坏从而连接导电!但是如何拉近它們之间的距离呢?如果只是简单的混合液态金属探针含量太低了就无法激活,液态金属探针含量太高就无法有效分散那么将低浓度的混合物浓缩不就可以解决这个问题了吗?在尝试之后我们发现在离心浓缩之后液态金属探针微滴的确紧紧地挤在了一起,在固化后用手輕轻一压就能导电!就这样,几番波折我们才找到这种方案能够同时解决液态金属探针难打印和易泄露的局限性。

针对上述挑战课題组发明了一种独特的液态金属探针-硅胶墨水,相应的多材料3D打印工艺可以制造全打印的液态金属探针基柔性电子设备

这种液态金属探針-硅胶墨水是一种液态金属探针微滴和硅胶的浓缩混合物,具有独特的电气性能初始状态不导电但在机械激活(按压或冷冻)后导电。激活后的液态金属探针-硅胶墨水继承了液态金属探针出色的导电性、可拉伸性和对变形灵敏的电气响应是一种理想的柔性导电材料。哃时该墨水还具备出色的可打印性,能够在用简单的挤出打印设备实现柔性电路的高速度、高精度打印此外,由于与常用的柔性材料——硅胶具有相同的组分液态金属探针-硅胶墨水能与硅胶基底形成可靠的粘接,从而避免了局部破坏时导电材料的泄漏提高了柔性器件的可靠性。液态金属探针-硅胶墨水的这些优点使得高效、高精度的打印高度可靠的液态金属探针基柔性电子器件成为了可能

图:液态金属探针-硅胶墨水的制备和相应的多材料3D打印工艺

图:使用液态金属探针-硅胶墨水和相应的多材料打印工艺打印的柔性电子器件

图:利用液态金属探针-硅胶墨水独特的激活特性制造的按压/冰冻开关

我们通过特殊的墨水设计及多材料打印工艺解决了液态金属探针难以打印,液態金属探针易泄漏的难题实现了基底及电路全部采用3D打印一次性成形。

本研究来自于课题组在3D打印领域长时间的积累及对细节的刨根问底课题组自2016年布局可穿戴设备这一领域,希望从制造层面解决一些瓶颈问题17年针对液态金属探针难以直接打印,我们提出了液态金属探针/柔性材料的共生打印通过外喷头高粘性的硅胶与内喷头的液态金属探针时刻接触,抑制液态金属探针的挤出时的成球效应从而成功實现液态金属探针3D打印(ACS

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