Badanie Podstawowych Właściwości Atramentów Przewodzących Prąd Elektryczny dla Technologii Ink-Jet.

Podobne dokumenty
Badanie Podstawowych Właściwości Atramentów Przewodzących Prąd Elektryczny dla Technologii Ink-Jet.

Atramenty przewodzące na bazie nanosrebra dla elastycznej elektroniki.

Efektywność nano srebra o wymiarach atomowych, jako środka bakteriobójczego.

TOPCAST 60R + TOPCAST 60L ISO 60 LUB ISO 68 SZYBKOUTWARDZALNA ŻYWICA POLIURETANOWA REGULOWANY CZAS ŻYCIA - UNIWERSALNA

ZAKŁAD BADAŃ PODZESPOŁÓW URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Laboratorium nanotechnologii

Brenntag Polska Sp. z o.o.

SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force

DRUKARKA 3D ATMAT SIGNAL Najczęstsze problemy i ich rozwiązania

PF131 HS Surfacer Grey/White/Black (Sanding) PF131 HS Surfacer Grey/White/Black (Non-sanding)

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ. Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, Lublin, Poland

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak

Podstawy fizyki wykład 2

Rys. 1 Drukarka Siemens PT 80i

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/06

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii Łódź, ul.

prof. dr hab. inż. Andrzej DZIEDZIC Wrocław, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska

iglidur J Na najwyższych i na najniższych obrotach

Możliwości nadawania tekstyliom cech antybakteryjnych w obróbce wykończalniczej poprzez zastosowanie cząstek nanosrebra

8-149 HS Tinting Surfacer (Sanding) HS Tinting Surfacer (Non-sanding)

iglidur G Ekonomiczny i wszechstronny

IZOLATORY. Izolatory nn typu SK. Izolatory nn typu SR. Izolatory nn typu RD. Izolatory nn typu DS. Izolatory nn typu S1N


PODSTAWY FIZYKI - WYKŁAD 7 PRZEWODNIKI OPÓR OBWODY Z PRADEM STAŁYM. Piotr Nieżurawski. Wydział Fizyki. Uniwersytet Warszawski


K02 Instrukcja wykonania ćwiczenia


POJAZDY DO PRZEWOZU OSÓB FORD TRANSIT + FORD TOURNEO CV_Transit_MBus_2011_75_V2_Cover_3MM.indd 1 20/07/ :26


iglidur X Technologie zaawansowane

NOWE BIOMATERIAŁY WŁÓKNINOWE WYTWARZANE BEZPOŚREDNIO Z ROZTWORU DIBUTYRYLOCHITYNY. A. Błasińska, I. Krucińska, M. Chrzanowski, A.


BORYGO PLANE I PŁYN DO ODLADZANIA SAMOLOTÓW

Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych

Biomimetyka przyroda inspiruje naukowców

Nanokompozyty polimerowe. Grzegorz Nieradka Specjalista ds. procesu technologicznego Krosno,

MAGNETO Sp. z o.o. Możliwości wykorzystania taśm nanokrystalicznych oraz amorficznych

Materiały z nanocząstkami srebra do drukowania strumieniowego struktur elektrycznie przewodzących w elektronice elastycznej

KARTA PRODUKTU "RC 69"

CZYM JEST NANOSREBRO?

IKiFP im. J. Habera PAN

wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące)

Procesy Chemiczne laboratorium część SURFAKTANTY. ćwiczenie 2 Charakterystyka stabilności emulsji

TRYBO INNOWACJE: Drukowane tak dokładne, jak wtryskiwane.

(Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 8 do SIWZ Nr postępowania: ZP/259/050/D/11. Opis oferowanej dostawy OFERUJEMY:

PUREX NG-0428 / HG Przegląd:

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

SKRÓTY DOTYCZĄCE FARB NATRYSKOWYCH

Analizy olejów smarnych z bloku 11 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Światło fala, czy strumień cząstek?

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE.

iglidur W300 Długodystansowy

INFORMACJA O PRODUKCIE

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 060

BADANIA WARSTW FE NANOSZONYCH Z ELEKTROLITU NA BAZIE ACETONU

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Rurki dylatometryczne wykonane z wysoce wydajnej ceramiki tlenkowej

Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4

Mikroskopia skaningowa tunelowa i siłowa

iglidur M250 Solidny i wytrzymały

PL B1. Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do kompozytów cementowych

Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne

Będąc rzetelnym sprzedawcą, oferujemy najwyższą jakość produktów, atrakcyjne ceny, szybką wysyłkę i dogodne warunki ewentualnych zwrotów towarów.

Laserowe technologie wielowiązkowe oraz dynamiczne formowanie wiązki 25 październik 2017 Grzegorz Chrobak

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW CZĘŚĆ II - WADY POWŁOKI

Folie IML. Barbara Kozielska , Zaścianki

Warsztaty Technologia doświadczalna wbudowywania elementów rezystywnych i pojemnościowych wewnątrz płytki drukowanej POIG

WYKŁAD 2 Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Uczelni

Własności mechaniczne i strukturalne wybranych gipsów w mechanizmie wiązania.

PORADNIK. Łączenie tworzyw sztucznych w systemie CHEMOWENT

Instytut Wysokich Ciśnień PAN Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

JEDEN MATERIAŁ NIEZLICZONE MOŻLIWOŚĆI Główne informacje o Acrylic One 3/20

Technologie mikro- nano-

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

1. Procesy lutowania w świetle dyrektyw Unii Europejskiej...11

Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach plastycznych i jej interpretacja strukturalna

KATflow 10 Przepływomierz ultradźwiękowy typu Clamp-On

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

ValueJet 426UF VJ-426UF. > Specialty & Industrial. MUTOH Belgium nv - 15/5/ For Mutoh Authorised Resellers Only

EPOKSYDOWE SYSTEMY DO LAMINOWANIA

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Karta Techniczna PROTECT 321 UHS Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Pole przepływowe prądu stałego

Szybko wiążąca zalewa poliuretanowa o niskiej lepkości. (zamiennik U 108)

Wykład 21: Studnie i bariery cz.2.

( ) ( ) Frakcje zredukowane do ustalenia rodzaju gruntu spoistego: - piaskowa: f ' 100 f π π. - pyłowa: - iłowa: Rodzaj gruntu:...

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY

Instrukcja montażu 1 WMI-200

Szkło kuloodporne: składa się z wielu warstw różnych materiałów, połączonych ze sobą w wysokiej temperaturze. Wzmacnianie szkła


WYBRANE METODY MODYFIKACJI ASFALTÓW. Prof. dr hab. inż. Irena Gaweł emerytowany prof. Politechniki Wrocławskiej

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018. Eliminacje szkolne

ZASTOSOWANIE INULINY JAKO ZAMIENNIKA TŁUSZCZU W ANALOGACH SERA TOPIONEGO. Bartosz Sołowiej

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

Transkrypt:

www.amepox-mc.com www.amepox.com.pl Badanie Podstawowych Właściwości Atramentów Przewodzących Prąd Elektryczny dla Technologii Ink-Jet. Andrzej Kinart, Andrzej Mościcki, Anita Smolarek Amepox Microelectronics, Ltd. 90-268 Łódź Jaracza 6 Tel: + 4842 6332202; Fax. +4842 6326957 amepox@amepox.com.pl

Drukarka Ink-Jet Parametry i wymagania Średnica dyszy Wielkość kropli Prędkość kropli Maksymalna częstotliwość powtarzania Lepkość roztworu 10-100 μm 10 500 pikolitrów 1,5-2,5 m/s 2000/s 0,5 20 mpas (temp. pokojowa) 20-10000 mpas (podgrzewanie)

Główne wymagania atramentu przewodzącego prąd dla techniki Ink-Jet. Konsystencja Rozpuszczalnik Kolor Zawartość srebra Lepkość * Współczynnik tiksotropowości Napięcie powierzchniowe Ciężar właściwy Rezystywność po utwardzeniu ** Bardzo niska lepkość cieczy Niepolarny Ciemno brązowy do czarnego z metalicznym połyskiem 40-60% 3,6-18 mpas ~ 1,0 28 32 mn/m 1,1 1,3 g/cm3 (4-6) 10-6 Ωcm *)Brookfield LVDVII + CP; 100 rpm; 25 C **) utwardzanie w 230 C; 60 min

Drukarka Ink-Jet

Nanosrebro jako wypełniacz w atramentach. Wszystkie formuły (atramenty, lakiery, pasty) zawierające nanosrebro jako wypełniacz wykazują ten sam problem SEDYMENTACJA Niska lepkość spoiwa plus: duży ciężar właściwy wypełniacza (nag) wysoka zawartość % nanosrebra w formule Aglomeracja Sedymentacja Zapchanie głowicy

Nanosrebro jako wypełniacz w atramentach. Zdjęcie TEM (Elektronowy Mikroskop Transmisyjny) dzięki uprzejmości Oxford University Zdjęcia STM (Skaningowy Mikroskop Tunelowy) dzięki uprzejmości wydziału Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Nanosrebro jako wypełniacz w atramentach. Number of particles [%] 70 60 50 40 30 20 10 0 4 6 8 10 Silver particle dimension [nm] Rozkład wielkości cząstek srebra (atomy Ag o średnicy 0,29 nm).

Nanosrebro jako wypełniacz w atramentach. W celu przygotowania cząstek o wielkości mniejszej niż 10 nm, została zastosowana technologia rozkładu termicznego mieszaniny srebra. Mieszanina srebra Nanosrebro w proszku Reaktor Atrament Nanosrebro

Test stabilności nanoatramentów. Warunki badań: 1. Sprzęt: BROOKFIELD DV-II + Pro 2. RPM 100 3. Temperatura przechowywania 23 o C 4. Temperatura pomiaru 25 o C Próbka Procentowa zawartość srebra [b.w.] Lepkość [mpas] Tiksotropowość Ink A 50% 6.5 ~1.0 Ink B 48% 3.66 ~1.0 Ink C 50% 6.1 ~1.0

Test stabilności nanoatramentów. Lepkość [mpas] 35 30 25 20 15 10 5 0 0 Zmiana lepkości atramentu w czasie 20 40 60 80 Czas (dni) 100 120 Ink "A" Ink "B" Ink "C"

Test stabilności nanoatramentów. % zawartość nag 51 50 49 48 47 46 Sedymentacja srebra w czasie 0 5 10 15 20 Czas (dni) Ink "A" Ink "B"

Test stabilności nanoatramentów. Lepkość [mpas] 40 30 20 10 0 Zmiana lepkości atramentu wraz ze wzrostem temperatury. 30 35 40 45 50 55 60 Temperatura [C] Ink "A"

Przykładowe wydruki za pomocą drukarki Ink-Jet. Dysza Φ = 34 μm Dysza Φ = 66 μm

Przykładowe wydruki za pomocą drukarki Ink-Jet.

Wnioski: Zaprezentowane atramenty wykazują własności podobne do cieczy Newtonowksiej. Nanosrebro o tak małej wielkości (kilka nm) ma duży wpływ na brak występowania zjawiska sedymentacji. Uzyskanie dużej koncentracji nanosreba w atramentach bez znaczącego wzrostu lepkości było możliwe dzięki zastosowaniu małych cząstek nag oraz odpowiednich surfaktantów. Stabilność parametrów atramentu (lepkość, zjawisko sedymentacji) ma istotny wpływ na proces drukowania i jego powtarzalność. Atrament ze srebrem o wielkości nano, po procesie utwardzania przyjmuję wysoce jednolitą strukturę podobną do metalowego drutu.

Dziękuję za uwagę. www.amepox-mc.com www.amepox.com.pl