und Echtzeitsintern von reinen Nanopartikeln
Sprecher: Masoud Mahjouri-Samani | Unternehmen: NanoPrintek | Datum: 2-Dez-22 | Vollständige Präsentation
Die Welt bewegt sich schnell auf das Internet der Dinge (IoT) zu, in dem alles um uns herum intelligent gemacht wird, und damit auch der Bedarf an kostengünstigen, umweltfreundlichen und schnellen Design-to-Manufacturing-Technologien, um verschiedene Elektronik und Geräte in diese Objekte zu integrieren. Dies hat zu einem großen Interesse an additiv gefertigter Elektronik (AME) oder so genannter gedruckter Elektronik geführt, da sie das Internet der Dinge mit einer breiten Palette von Anwendungen in der Elektronik-, Gesundheits-, Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Energiebranche ermöglichen kann. Die derzeitigen Drucktechnologien basieren jedoch auf Nassdruckverfahren wie Tintenstrahl- und Aerosolstrahldruckern, die mit einer komplexen und teuren Tintenformulierung, begrenzten Druckmaterialoptionen, Verunreinigungen und einer zeitaufwändigen Nachbearbeitung zu kämpfen haben.
In diesem Vortrag wird der weltweit erste "trockene Multimaterialdrucker" vorgestellt, der das Drucken von Funktionsmaterialien und -geräten für Anwendungen in den Bereichen Elektronik, Energie, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Transport und Verteidigung revolutioniert. Diese bahnbrechende Technologie revolutioniert den Druck von einer traditionellen flüssigkeitsbasierten zu einer trockenen Drucktechnologie. Zu den wichtigsten Vorteilen der Technologie gehören 1) die On-Demand- und In-Situ-Erzeugung verschiedener reiner Nanopartikel ohne Verunreinigungen, 2) das In-Situ- und Echtzeit-Lasersintern von Nanopartikeln auf verschiedenen Substraten ohne weitere Nachbearbeitung, 3) der Multimaterialdruck von Hybrid- und Verbundwerkstoffen und Strukturen. Die flüssigkeitsfreie Beschaffenheit des Systems, die einstellbare Fließdynamik der Nanopartikel und der Echtzeit-Sintermechanismus machen es einzigartig geeignet für den Einsatz sowohl auf der Erde als auch im Weltraum. Darüber hinaus ist diese Technologie in der Lage, empfindliche Materialien wie Kupfer auf biologisch abbaubare Substrate wie Papier zu drucken.
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