PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Grubowarstwowe kompozyty polimerowe zawierające nanorurki węglowe w zastosowaniach elektroniki drukowanej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Thick film polymer composites filled with carbon nanotubes used for printed electronics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Elektroniczne obwody drukowane cieszą się coraz większym zainteresowaniem w wielu dziedzinach produkcji. Możliwość wytwarzania tanich układów elektronicznych w krótkich i długich seriach produkcyjnych przy zastosowaniu dobrze znanych technik drukarskich tj. sitodruk, offser, druk strumieniowy jest interesującą alternatywą dla innych technologii obwodów elektronicznych. Zastosowanie nanomateriałów przy wytwarzaniu kompozycji dla drukowanej elektroniki, otworzyło nowe możliwości produkcji tego rodzaju struktur. Obecne badania koncentrują się na zastosowaniu nanoproszków srebra, nanorurek węglowych i fulerenów oraz nanoproszków tlenków metali. Nanostruktury węglowe w postaci nanorurek węglowych (CNT) odznaczają się interesującymi właściwościami elektrycznymi, termicznymi i mechanicznym. Autorzy opracowali grupę kompozycji polimerowych opartych na CNT, które z sukcesem wykorzystano do wytworzenia wielu struktur mikroelektronicznych takich jak: czujniki nacisku czy wyświetlacze elektroluminescencyjne. Niniejsza publikacja zawiera opis oraz wyniki badań właściwości struktur z nanorurkami węglowymi.
EN
Printed electronics is of increasing interest in many areas of production. The ability to manufacture low-cost electronic circuits in short and long production cycles using the well-known techniques such as screen printing, offset, ink-jet, is an interesting alternative to other techniques of manufacturing electronic circuits. Application of nano-materials in the manufacturing the composition for printed electronics, has opened new possibilities in production of such structures. Current research is focused on the use of nano silver, carbon nanotubes, fullerens and metal oxide nanopowders. Carbon nanostructures in the form of nanotubes exhibit interesting electrical, thermal and mechanical properties. The authors have developed new group of polymer compositions based on carbon nanotubes, which have been successfully used in manufacturing microelectronic structures such as pressure sensors and electroluminescent displays. This paper contains a description of the research and results illustrating the properties of printed structures based on carbon nanotubes.
Rocznik
Strony
66--70
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., il., wykr.
Twórcy
autor
  • Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Bibliografia
  • [1] Sirringhaus H., Kawase T., Friend R. H., Shimoda T., Inbasekaran M., Wu W., Woo E. P.: High-Resolution Inkjet Printing of All-Polymer Transistor Circuits. Science 15, vol. 290, no 5499, pp. 2123-2126, 2000.
  • [2] Erdema A., Ariksoysala D. O., Karadeniza H., Karaa P., Sengonulb A., et. al.: Electrochemical genomagnetic assay for the detection of hepatitis B virus DNA in polymerase chain reaction amplicons by using disposable sensor technology. Electrochemistry Communications, vol. 7, pp 815-820, 2005.
  • [3] Mines D. R., Mezhenny S., Breban M., Williams E. D.: Nanotransfer printing of organic and carbon nanotube thin-film transistors on plastic substrates. Appl. Phys. Lett. 86, 2005.
  • [4] Axisa F., Dittmar A., Delhomme G.: Smart clothes for the monitoring in real time and conditions of physiological, emotional and sensorial reactions of human. Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE, vol. 4, pp. 3744-3747, 2004.
  • [5] Iijima S.: Helical microtubules of graphitic carbon. Nature vol. 354, pp. 56-58, 1991.
  • [6] Boccaccini A. R., Acevedo D. R., Brusatin G., Colombo P.: Borosilicate glass matrix composites containing multi-wall carbon nanotubes. Journal of the European Ceramic Society 25, pp. 1515-1523, 2005.
  • [7] Lee N. S., Chung D. S., Han I. T., Kang J. H.: Application of carbon nanotubes to field emission displays. Diamond and Related Materials 10, pp. 265-270, 2001.
  • [8] Parikh K., Cattanach K., Rao R., Suh D. S., Wu A., Manohar S. K.: Flexible vapour sensors using single walled carbon nanotubes. Sensors and Actuators B 113, pp. 55-63, 2006.
  • [9] Kasifteker K., Ranjani S., Kousik S., Shoaxin L., Eric W.: Applications of carbon nanotubes for cancer research, Nanobiotechnology vol. 1, pp. 171-182, 2005.
  • [10] Zidan R., Rao A. M.: Doped Carbon Nanotubes for Hydrogen Storage. U.S. DOE Hydrogen Program Review, 2002.
  • [11] Saito R., Dresselhaus G., Dresselhaus M. S.: Physical properties of carbon nanotubes. pp. 17-29, 2003.
  • [12] Bystrzejewski M., Pichler T., Ruemmeli M.: Chemical functionalization of carbon nanotubes. Wiadomości Chemiczne, pp. 571-608, 2006.
  • [13] Yanga Ch., Hua X., Wanga D., Daia Ch., Zhangb L., Jinb H., Agathopoulosc S.: Ultrasonically treated multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) as PtRu catalyst supports for methanol electrooxidation. Journal of Power Sources, vol. 160, Issue 1, 29, pp. 187-193, September 2006.
  • [14] Yang J., Wang Y, Dave R. N., Pfeffer R.: Mixing of nano-particles by rapid expansion of high-pressure suspensions. Advanced Powder Technology vol.14, no 4, pp. 471-493, 2003.
  • [15] Esawi A., Morsi K.: Dispersion of carbon nanotubes (CNTs) in aluminum powder. Composites: Part A 38, pp. 646-650, 2007.
  • [16] Słoma M., Jakubowska M., Młożniak A.: Multiwalled carbon nanotubes deposition in thick film silver conductor. Proc. of SPIE Volume 6937, 2007.
  • [17] Jakubowska M., Łukasik M., Słoma M., Młożniak A.: Resistive pressure sensors fabricated from polymer thick film composites containing carbon nanotubes. Materiały Elektroniczne nr 3 (T.36), PL ISSN 0209-0058, pp. 92-100, 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0038-0019
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.