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米歇爾凱恩教授
在更多的傳統方法印刷電子產品的吸引力,在於格局大區和靈活的設備,它有可能廉價的塑料基板上。1可以證明這種技術用於柔性顯示器和天線等應用的關鍵 。2,3,雖然絲網印刷和油墨噴墨打印分辨率的限制,我們提供了一種方法來改善預應力塑料片材印刷打印分辨率固有的限制。在面積減少 95%,我們可以實現高分辨率和高寬比結構。
凱恩教授加州大學,爾灣提出了一種簡單,超快速,可靠的方法,創造大面積的nanowrinkles以及尖銳的高比表面積的雙金屬納米結構,創造nanopetals,形狀記憶聚合物。在大型的圖案,這是容易和便宜,我們依靠的熱誘導鬆弛預應力形狀記憶聚合物張來實現我們的理想結構。 4-6
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圖1。超快速,低成本集成到塑料的納米結構的製造工藝。 Nanowrinkles isoptropic收縮所形成的(一)通過蔭罩圖案,然後收縮各向同性(二)萎縮各向異性(c)和開裂nanowrinkles創建nanopetals。 |
由此產生的納米結構 - 有效的納米天線 - 自組裝,利用之間的回縮預應力高分子板材和金屬薄膜的剛度不匹配。這些nanopetals提供在其邊緣微小的熱點,表現出極強的電漿效應,限制排放量小的激勵卷 (10 -18升)和附近的熒光團的熒光強度提高幾千倍。
強勁這些 nanopetals表面等離子體效應在附近的熒光激發雙光子顯微鏡展品超過 4000倍的熒光強度增強。這些納米結構很容易和ultrarapidly創建,並可以集成到塑料布強勁。通過這種方法,我們可以做一個結構,其中包括各種高表面積的電極以及光學波導結構。
收縮薄膜我們以前的作品稱為“Shrinky Dinks”。聚苯乙烯玩具應用為重點的7日前,我們證明,聚烯烴收縮薄膜展品在面積減少95%為軟光刻技術的高寬模板。8通過與一個低成本的數字工藝刀具結合,我們還能夠實現相對統一和一致的完整的微流體通道,具有光滑的表面,垂直側壁,高寬比例遠遠超出用來切割工具的橫向決議渠道,9時導電油墨或金屬結合,我們可以創建印刷納米電子學的有用有趣的結構。
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