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  • 要約
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  • ディスカッション
  • 開示事項
  • 謝辞
  • 資料
  • 参考文献
  • 転載および許可

要約

A simple synthesis method is used to chemically solder silver nanowire thin film to fabricate highly stretchable and conductive metal conductors.

要約

伸縮性エレクトロニクスは、次世代の電子用途のためのキーテクノロジーとして識別されます。伸縮性電子デバイスの製造における課題の一つは、優れた機械的安定性を有する伸縮性導体の製造です。本研究では、化学的に銀ナノワイヤー(AgNW)ネットワークとの間の接触点をはんだ付けするための簡単​​な製造方法を開発しました。 AgNWナノメッシュは、第一のスプレーコーティング法を介してスライドガラス上に堆積させました。銀ナノ粒子(AgNPs)前駆体から成る反応性インクはAgNW薄膜をスプレーコーティングの上に適用しました。 40分間加熱した後、AgNPsを優先AgNWナノメッシュをはんだ付けするナノワイヤ接合部に生成し、導電ネットワークを強化しました。化学的に修飾されたAgNW薄膜は、その後、キャスト法により、ポリウレタン(PU)基板に移しました。 PU上のはんだ付けAgNW薄膜は伸張またはローランの下での電気伝導度に明らかな変化を示さありませんでした伸びグラムプロセスは、120%までの株。

概要

大きな伸縮性のある変形可能な電子機器は、次の世代のウェアラブルと携帯用電子機器の実現に不可欠な部品として同定されている。1これら伸縮性電子デバイスは、プラスチックシート上のものの電子デバイスとして大きな柔軟性を示す2、3だけでなく、優れた展示だけでなく、延伸条件やひねり厳しい下のパフォーマンス。4大変形下での優れた電気的性能と伸縮性エレクトロニクス、材料を実現するためには必要とされています。材料科学の最近の進歩は、このような機能性材料を合成する可能性を示しており、複雑な形状の変形に大きな耐性を有する伸縮性光電子デバイス5-9を設計するためにそれらを使用しています。全ての電子機能材料の中では、伸縮性の導体は、これらの光電子デバイスに電力を供給するために必要であり、従って、デバイス性能のために非常に重要です。金属またはインジウムスズ酸化物、大変形下での機械的ロバスト性の欠如のような規則的な導電性材料、ので、これらの材料で作られた相互接続は、プロセスの延伸下で良好な電気伝導性を発揮することができません。したがって、このようなカーボンナノチューブ、グラフェン1、10またはAgNWs等の可撓性導電性材料の薄い層で覆われた弾性基質は、11-14は、優れた伸縮性を有する導電体のために設計されています。そのため、高いバルク導電率の、AgNW薄膜はAgNW薄膜の13浸透ネットワークが効果的に大きな電気伝導度と延伸工程に大きな弾性変形を収容することができます。複合伸縮性導体のための最も有望な材料であることが示されている、とのように考えられています有望な伸縮性電極候補。伸縮性導体としてAgNW薄膜を実現するために、それはAgNWs間の効果的な電気接点を有することが必要です。液相堆積AN後基板表面上のD乾燥、AgNWsは定期的に大きな電気抵抗に生じる緩み接点と浸透メッシュを形成するために一緒に積み重ねます。したがって、一つの接触抵抗を低減するために、高温または高圧アニーリング方法15-20によってナノワイヤ間のコンタクトをアニールする必要があります。

文献において、これらのアニーリングプロセスとは対照的に、ここでは、我々は、通常の実験室条件下でAgNWネットワーク接続をアニールするために、単純な化学的方法を実証する。21の製造プロセスは、 図4Aに示されています。反応性インクをガラス板上の薄膜AgNWスプレーコーティングを焼結するのに使用されます。反応後、ナノワイヤ間の接触は、銀で被覆されているので、AgNWネットワークは、化学的に一緒にはんだ付けされています。キャスト及び剥離方法は、その後、明らかな変化を示さないことができる複合導体を形成するために、伸縮性PU基板に半田付けAgNWネットワークを転送するために使用されるIでも120%の大きな引張歪みにおけるn個の電気伝導度。

プロトコル

シルバー前駆体インクの調製

  1. 3.15ミリリットルの脱イオン水にジエタノールアミン1.85グラム(DEA)を追加します。
  2. 5ml中の硝酸銀の脱イオン水0.15グラムを溶かします。
  3. 使用直前に10 mlの銀前駆体インクを持っている1体積比:1でDEAと硝酸銀水溶液を混合します。

伸縮性導電性薄膜の作製2。

  1. AgNWインクの調製
    1. 18ミリリットルの脱イオン水とイソプロパノール0.5重量%のAgNWsの2ミリリットルを希釈します。
    2. 25℃で30秒間超音波浴中に配置します。
  2. 自動スプレー塗装によりAgNW薄膜の作製
    1. 1×2.5センチメートル2に等しいサイズのピースにスライドし、標準的な顕微鏡をカットします。このサイズの16ガラス片を作製し、エタノール湿らせたレンズクリーニングティッシュでそれらを清掃してください。
    2. airbrの塗料カップに(部1から)転送16ミリリットルAgNWインクピペットでUSH。スプレー塗装用コンピュータ制御ロボットにエアブラシをマウントします。
    3. ステージ上で4×2の構成ではガラス片の8を配置し、耐熱テープで固定します。ステージ上のすべてのガラス基板の総面積は4×5 cm 2です。
    4. 別に、3バールおよび100℃での使用圧力と加熱ステージの温度を設定します。
    5. ロボット制御ソフトウェアを開きます。 「コマンド」列の下にブラシモーションコマンドシーケンスをクリックして選択します。 図1に示すように、自動噴霧プログラムを完了するために必要な入力パラメータを入力します。プログラムを実行します。
      注意:「回線速度」コマンドでは、200ミリメートル/秒でエアブラシの旅行になります。 「ブラシ領域」コマンドにより、エアブラシは、ガラス基板の短辺方向に前後に移動する長辺方向に沿ってステージを移動すると2つのストローク間の空間ながら配列は5mmです。 「ラインスタート "と"林Eの終了」コマンドは、自動噴霧操作の開始点と終了点の位置を決定する。それらの位置は、ステージ上のガラス基板のアレイの位置に依存しています。「ポイントを待って "コマンドは、20秒の待機時間を設定します各自動噴霧サイクルの終わり。コマンド」をループアドレス」は、複数の噴霧サイクルを可能にし、自動噴霧サイクル数は15回です。コマンドのより詳細な指示は、製造業者のプロトコルに記載されています。
    6. 30回に自動噴霧サイクル数を変更します。 30噴霧サイクルのAgNW薄膜を作製するために2.2.5 - 繰り返して、2.2.3を繰り返します。
    7. スプレーコーティングした後、10分間、120℃のホットプレート上の銀ナノワイヤ薄膜を焼きます。
  3. 化学はんだ付けプロセス
    1. ガラス基板上の各スプレー塗布銀ナノワイヤ薄膜の上に銀前駆体インクの400μLをキャストします。
    2. 100のホットプレート上の膜を焼きます#176; C 40分間。
    3. 非反応化学残基および空気乾燥塗膜を除去するために、脱イオン水で慎重に反応性コーティングを洗い流します。
  4. キャスト・剥離工程
    1. ガラス基板上の各銀ナノコンポジット薄膜の上に200μlの市販の水ベースのPUエマルジョンをキャストします。
    2. 完全に凝固を確実にするために、10時間にわたってフィルム空気が乾燥します。
    3. 自立複合フィルムなどのガラス基板からサンプルをはがし。

3.特性評価

  1. ストレッチテスト
    1. リニアモーター駆動ステージをオンにして、マシンがウォームアップするために10分を待ちます。
    2. ステージ制御ソフトウェアを開きます。 8000ように、モータの移動ステップ数を設定します。それは固定ステージに接触するまで、モバイルのステージを移動するステージ制御ソフトウェアの「X +」をクリックして、Tの位置を設定するには、「0を設定」をクリックステージ制御ソフトウェアのゼロとして、彼の携帯のステージ。
      注意:モバイルステージは、モータの1ステップで0.00125ミリメートルを移動します。モータは8,000ステップを移動した場合例えば、移動ステージは1cmに移動します。 「X +」のプラス記号は "X-"の負の符号が離れて固定ステージから移動することを意味しな​​がら、固定ステージに近づく方向でモバイルステージが移動することを意味します。
    3. モバイルと固定ステージの間に1cmのスペースを残すために、モバイル、ステージを移動するために "X-"をクリックしてください。ステージ上に有線ホルダーとサンプルの両端を固定します。これにより、サンプルの伸び面積は1×1 cm 2です。延伸機の設定は、図2に示されています。
    4. 抵抗測定用のデジタルマルチメータに接続するには、ステージ所有者への配線ケーブルのもう一方の端( 図2)は、ワニ口クリップを使用します。
    5. MOVへの800をクリックして「X-」とモータの移動ステップ数を設定します。電子離れて固定ステージから移動ステージ1ミリ(10%株)は、サンプルを伸ばし、抵抗を記録します。かなり抵抗が増加する(〜150%系統)まで、この手順を繰り返します。
  2. 安定性試験
    1. 3.1.4 - ステップ3.1.2のようにテストを準備します。
    2. デジタルマルチメータのソフトウェアを開きます。コンピュータにデジタルマルチメーターを接続します。デジタルマルチメータの長押し "RELΔ」ボタンコンピュータのアイコンは、デジタルマルチメータモニターの左上隅に表示されるまで。デジタルマルチメータソフトウェアの「USB接続」をクリックして、ソフトウェアが測定された抵抗値を記録するために開始します。
    3. 図3に示すように、ステージ制御ソフトウエアのプログラムパネルの入力フィールドにコマンドを入力し、コマンド":U-4000」は、コマンドながら4,000歩の距離固定ステージから移動ステージを移動することを意味する":U4000」手段4000ステップバックモバイルステージを移動します固定ステージ(50%株について4000、100%の株について8000)へ。ストレッチングサイクル数は15回です。モバイルステージのデフォルトの速度を1mm / secです。
    4. 自動プログラムを実行するステージ制御ソフトウエアのプログラムパネルで「123の実行」をクリックしてください。モバイルステージは三角波の伸長サイクルでサンプルをストレッチするための往復運動に移動します。
    5. マルチメータのソフトウェアで保存アイコンをクリックして、.xlsファイルとして抵抗応答プロファイルのデータをエクスポートします。
  3. LED点灯試験
    1. 3.1.3 - ステップ3.1.2のようにテストを準備します。 LEDと電源に直列に配線ホルダーを接続します。
    2. 電源をオンにします。 LEDを点灯するために9 Vまで電圧を上げます。
    3. サンプルを伸ばし、LEDの明るさを記録するために写真を撮るために固定ステージから離れ、携帯ステージ1ミリ(10%歪み)を移動するには、 "X-"をクリックしてください。この手順を繰り返して、LEDの光が暗くなります。写真を撮影しながら、カメラの自動露出をオフにする必要があることに注意してください。

結果

化学はんだ付け工程後AgNW薄膜の形態は、 図4Bに示されています。 AgNPsが優先AgNWsの表面に成長し、ワイヤ/ワイヤ接合部の上にラップ回収した。 図5は unsolderedとAgNWsの異なる量を含むはんだ付け薄膜に適用伸び株とシート抵抗の変化を示しています。化学はんだ付けプロセスの後、AgNW薄膜導体に関係なくAgNWsの噴霧量の、高ひずみ条件下で高?...

ディスカッション

化学的なはんだ付けプロセスは、銀ナノワイヤとの間の接触を強化することができます。 図4bに示すように、ワイヤ/ワイヤ接合はAgNW薄膜スプレーコーティング上に、反応性の銀インクを塗布した後、銀で被覆されています。銀回収は、DEAの分解から発生するホルムアルデヒドに強く依存し、したがって、はんだ付けプロセスまたは銀の減少は温度上昇により加速することができ...

開示事項

The authors have nothing to disclose.

謝辞

The authors are grateful for the financial support from Ministry of Science and Technology.

資料

NameCompanyCatalog NumberComments
Silver nanowireSigma-Aldrich778095-25MLAgNW, 120 nm in diameter and 20-50 mm in length, 0.5 wt% in IPA
Silver nitrate crystalMacron Fine ChemicalsMK216903
DiethanolamineSigma-AldrichD8885-500G
Polyurethane emulsionFirst Chemical2013032603635 wt% water-based anionic polyester-polyurethane emulsion
AirbrushTaiwan Airbrush & EquipmentAFC-sensor 
Desktop robotDispenser TechDT-200 
Digital dispenser controllerDispenser Tech9000E 
Auto-spraying programDispenser TechSmart robot edit version 3.0.0.5
Air compressor PUMA IndustrialNCS-10 
Linear motorized stageTANLIAN E-OCustomized
Stage control softwareTANLIAN E-OCustomized
Digital multimeterHILA INTERNATIONALDM-2690TU
Digital multimeter softwareHILA INTERNATIONALNA
Power supplyCHERN TAIHCT-605
LEDPChomeM08330766http://www.pcstore.com.tw/sun-flower/M08330766.htm

参考文献

  1. Rogers, J. A., Someya, T., Huang, Y. Materials and mechanics for stretchable electronics. Science. 327 (5973), 1603-1607 (2010).
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  22. Chen, S. P., Kao, Z. K., Lin, J. L., Liao, Y. C. Silver conductive features on flexible substrates from a thermally accelerated chain reaction at low sintering temperatures. ACS Appl. Mater. Interfaces. 4 (12), 7064-7068 (2012).

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