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TANAKA entwickelt Niedertemperatur-Sinter-Nano-Silberpaste für den Siebdruck

Ermöglicht den Druck von feinen Drähten mit einer Dicke von 30 μm und weniger, was die Transparenz und Flexibilität von elektronischen Geräten wie Displays und Autoscheibenbeschlägen der nächsten Generation weiter verbessern kann

TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K. (Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokio; Repräsentativer Direktor & CEO: Koichiro Tanaka), das den Geschäftsbereich TANAKA Precious Metals Manufacturing betreibt, gab heute bekannt, dass TANAKA eine Niedertemperatur-Sinter-Nano-Silberpaste für gedruckte Leitungen entwickelt hat, die für den Siebdruck1 optimiert ist und derzeit Muster zur Verfügung stehen. Dieses Produkt ermöglicht die Miniaturisierung und verbesserte Biegebeständigkeit von Drähten für den Einsatz im Siebdruck, einem gängigen Druckverfahren im Bereich der gedruckten Elektronik. Aus diesem Grund wird erwartet, dass es in großem Umfang für flexible Geräte wie Smartphones und tragbare Geräte, die Biegebeständigkeit benötigen, sowie zur Verbesserung der Transparenz in Fensterbeschlagsgeräten und anderen Produkten eingesetzt wird, für die die Nachfrage mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen steigen wird.



Produktmerkmale

Paste geeignet für den Druck von feinen Drähten von 30 μm und weniger

Normalerweise liegt die Grenze für den Druck von Drähten im Siebdruckverfahren bei einer Breite von etwa 50 μm. Durch die Kombination geeigneter Drucker und Siebe mit dieser Paste ist es jedoch möglich, feine Drähte (30 μm und weniger) direkt auf Glas zu drucken, das ein schwieriges Medium für den Feinliniendruck ist, sowie auf andere Materialien wie PET-Folie3 und grüne Blätter. Dies wird eine höhere Leistung und verbesserte Produktivität für elektronische Geräte ermöglichen, die Transparenz erfordern, darunter Scheibenbeschlag für Fahrzeuge der nächsten Generation und transparente Antennen für 5G-Anwendungen.


■ Biegebeständigkeit für gedruckte Drähte

Auf PET-Folie und andere biegsame organische Substrate gedruckte Drähte (100 μm gedruckte Drähte) weisen bei einem Biegetest mit einem Biegeradius von 0,5 mm über 100 000 Zyklen nachweislich keine Brüche auf. Es wird daher erwartet, dass dieses Produkt für flexible Geräte wie Smartphones und tragbare Geräte verwendet werden kann, die sowohl Flexibilität als auch Haltbarkeit benötigen.


■ Geringer Widerstand von 10 μΩcm und weniger

Wenn die Drähte bei einer Erhitzungstemperatur von etwa 90°C gesintert werden, haben sie einen Widerstandswert von unter 10 μΩcm, was diesem Produkt einen ungewöhnlich niedrigen Widerstand verleiht, selbst für eine Nanosilberpaste, die bei niedrigen Temperaturen gesintert wird.


Nano-Silberpaste für den Siebdruck optimiert

Diese Druckpaste besteht aus Silberpartikeln im Nano- und Submikronbereich, die sich für den Siebdruck eignen, das gängigste Druckverfahren im Bereich der gedruckten Elektronik. Die Paste wurde erfolgreich entwickelt, um Drähte mit guter Biegebeständigkeit und verbesserter Siebdruckleistung zu erzeugen, und zwar durch Kontrolle der Partikelgröße, Auswahl der Lösungsmittel und Zusatzstoffe wie Polymerverbindungen, um sie für den Siebdruck zu optimieren. Von der Verwendung feiner Drähte im Siebdruck, einem allgemeinen Druckverfahren, wird ebenfalls eine verbesserte Produktivität erwartet.



Aufgrund dieser Vorteile wird erwartet, dass dieses Produkt einen großen Beitrag zu einer Reihe von elektronischen Geräten leisten wird, die zur IoT-Gesellschaft (Internet der Dinge) beitragen werden, von Heiztechnologien mit feinen Drähten, die das Beschlagen von Glas verhindern (ein Bedarf, der mit der zunehmenden Beliebtheit von Elektrofahrzeugen voraussichtlich steigen wird), bis hin zu tragbaren Geräten für den Gesundheitsbereich und transparenten 5G-Antennen, die die Sicht nicht beeinträchtigen.


Muster des Produkts sind bereits verfügbar, mit dem Ziel, vor Ende 2022 mit der Massenproduktion zu beginnen.


Weitere Informationen finden Sie unter

https://tanaka-preciousmetals.com/en/news_release/20211015/ [This is automatically translated from English]

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