参考价格
面议型号
VSP-P1品牌
VSParticle产地
荷兰样本
暂无制作方法:
VSP-P1 纳米颗粒印刷沉积设备基于电火花烧蚀技术产生纳米颗粒,同时搭载印刷沉积技术,可实现图案化印刷沉积、电极印刷沉积、传感器印刷沉积等多功能应用。质量标准:
最大打印区域:15 x 15 cm纯度:
涂层厚度:稀疏的团族(100 nm)到几pm目数:
打印尺寸精度 10 微米品级:
优看了VSParticle 纳米印刷沉积系统的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
VSParticle-P1 纳米印刷沉积系统
气溶胶纳米喷印
纳米印刷是柔性电子领域重要的区域性沉积技术, VSP-P1 采用特别的气溶胶冲压沉积技术,将原材料通过火花烧蚀的方式转变成纳米级气溶胶颗粒,并在真空系统配合下实现图案的绘制。该方法避免了传统喷墨打印需要导电油墨以及后续热处理去除油墨的弊端,保证图案的纳米结构较大程度的保留,避免产生气孔等缺陷。
运行原理
气溶胶颗粒会通过火花烧蚀的方式在前端产生,颗粒经由惰性气体带动运输至喷嘴处,经过真空系统作用,腔室的气压会保持在 10mbar 以下,而经由喷嘴喷出的气溶胶会在基底表面冲压沉积。而利用 XYZ 轴控制喷嘴的移动,即可实现图案的绘制。
利用该方法,可轻松实现:
1. 金属,合金,氧化物颗粒的印刷沉积
2. 无添加剂,无废液
3. 一步沉积,设备模块化,前端的气溶胶发生器可独立拆卸工作,进行其它方向的纳米研究
4. 颗粒初始粒径可保持在 0-20nm 之间,形成多孔结构
应用领域
· 高通量合金催化剂的筛选
利用气溶胶喷印在多个通道打印沉积比例不同的合金催化剂,从而快速考查电催化性能。该方法可用于在工业相关电流密度下的流体力学条件下制备和筛选电极材料,可用于确定**催化剂和催化剂制备的稳健性。Ni / Fe 的复合电极被用于进行验证,64 个不同比例的催化阳极电极在快速筛选后可得到反应电位的变化。
SERS
表面增强拉曼光谱需要精细的 Au, Ag 等纳米结构,从而实现对低信号量化学物质的灵敏检测。利用气溶胶喷印技术在基底表面快速绘制纳米图案,进行拉曼光谱检测。这种方法避免添加剂对检测的干扰,在较低的温度处理后便可进行后续检测。
纳米印刷结构
在对罗丹明 6G,PMBA,三聚氰胺的检测中,标准基片表现出了优异的信号增强性能。
气体传感器
金属氧化物 (MOX) 气体传感器通过半导体金属氧化物薄膜的电阻变化来检测气体,但氧化物涂层需要温和的沉积,故而常用的 PVD 与 CVD 手段均不适用。现有方法为利用溶胶凝胶法结合丝网印刷实现区域的沉积。利用气溶胶喷印直写可以实现精准的印刷沉积,避免热处理。
VSP-P1 纳米印刷沉积设备采用干法气溶胶沉积技术,无需添加化学剂,可快速沉积合金或多相纳米颗粒。
2020-12-09
今年 11 月 2 日起,每日早七点至晚八点,包括延安高架、南北高架在内的多条道路禁止“外牌”、“临牌”小客车、未载客的出租车等通行。因为新能源汽车车牌较容易获得,不少人转投新能源汽车,因此带动了新能
2020-12-21
随着钢铁行业进入微利时代,生产具有更高附加值的高品质洁净钢也成为钢铁企业自身发展的需求。因此,洁净钢技术研究及其生产工艺控制技术目前已是各钢铁企业的重要课题。生产洁净钢的关键在于减少钢中的杂质,而控制
2020-12-21
2020-12-21
3 月 26 日 - 28 日,SEMICON China 2025 将在上海新国际博览中心盛大召开。覆盖设备、材料、设计、制造、封装测试、软件和服务等微电子、集成电路产业链各环节等产业链,全球规模最
随着现代农业科技的飞速发展,对作物结构、生长机制及其与环境相互作用的深入理解变得日益重要。显微 CT (Micro-ct)技术能够提供非破坏性的三维成像,使得研究人员可以在不损害样本的情况下,详细观察
近日,西藏自治区食品药品检验所(以下简称“西藏药检”)成功引进飞纳 Phenom XL 大仓室智能扫描电镜,并顺利完成装机验收和操作培训。该设备的投入使用,标志着西藏药检在藏药质量控制领域迈出了坚实的
农业科学的发展依赖于高效、精准的检测技术,以优化作物生长环境、提高种子质量、改良农作物品种。传统的农业检测方法,如光学显微镜、石蜡切片、激光共聚焦显微镜等,往往局限于二维成像,且检测过程耗时费力,难以
在环境监测、工业安全、智能家居等领域,高效且可靠的气体传感器需求日益增长。然而,传统传感器常受限于灵敏度不足、选择性差、功耗高以及复杂的生产工艺。如何突破技术瓶颈,打造下一代高性能气体传感
F高锰钢(High Manganese Steel)是一种以锰(11%-14%)和碳(1.0%-1.4%)为主要合金元素的高强度合金钢,因其独特的加工硬化特性(受冲击或压力后表面硬化,内部保持韧性)和