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instrumentb2bBranchennachrichtenEs wird erwartet, dass Hochleistungselektronik von der "Ebene" zu der "Stereo" der Tianjin-Universität neue Ergebnisse bringt
Schaltungen sind die Grundlage der Elektronik und ein wichtiger Bestandteil der modernen Technologie. Von der Verbraucherelektronik zur SpitzeGeräteElektronische Schaltungen bestimmen fast direkt die Leistung des Produkts. Aus diesem Grund beeinflusst die Entwicklung der entsprechenden Technologien die Entwicklung vieler Branchen wie Kommunikation, Computer und Medizin. von der Industrie sehr geschätzt wird.
 
Eine wichtige Entwicklung der Elektronik ist die flexible Elektronik.
 
Die sogenannte flexible Elektronik ist einfach die Herstellung von elektronischen Geräten aus organischen oder anorganischen Materialien auf einem flexiblen Substrat, so dass es eine gewisse Formungsfähigkeit hat, um die Bedürfnisse der elektronischen Geräte zu erfüllen. Es ist derzeit einer der Forschungs-Hotspots im interdisziplinären Bereich. Tatsächlich gibt es eine gewisse Widerspruchsbeziehung zwischen flexibler Elektronik und leistungsstarken Schaltungen im Design, weshalb die Entwicklung der flexiblen Elektronik nicht so schnell ist. Obwohl in einigen Bereichen bereits die Produktion von Hochleistungs-Flexplatten und Hochleistungssensoren realisiert wurde, ist es nicht einfach, die „Softness“ weiter zu verbessern. Insbesondere die Herstellung leistungsstarker Schaltungen auf unregelmäßigen Flächen bleibt eine Herausforderung im Bereich der flexiblen Elektronik. Technologien, die derzeit diese Ergebnisse erzielen können, wie z. B. hochpräziser 3D-Druck, haben auch Probleme mit hohen Kosten, niedriger Effizienz und niedriger Qualität. Deshalb ist die Hochleistungselektronik von der "Ebene" zur "Stereo" zu einem dauerhaften Thema geworden.
 
Neue Forschungsergebnisse der Tianjin-Universität scheinen in jüngster Zeit neue Lösungen für dieses Problem zu bieten.
 
Es wird berichtet, dass das nationale Schlüssellabor für Präzisionsprüftechnik und -instrumente der Tianjin-Universität Huangshan, das Team von Guosui und das Team von Wang Hongzhang, der Internationalen Graduiertenschule von Shenzhen an der Tsinghua-Universität, in Zusammenarbeit mit einer "Strategie der thermischen Zusammenziehungsvorbereitung" auf der Grundlage von flüssigen Metallkreisen und thermoplastischen Filmen vorgeschlagen haben, die die Herstellung von leistungsstarken Schaltungen auf unregelmäßigen Flächen versprechen.
 
In den entsprechenden Berichten wurde erwähnt, dass das Forscherteam versucht, eine gängige thermoplastische Folie als Basis zu verwenden und flexible elektronische Schaltungen herzustellen, die thermisch verkleinert werden können, indem sie ein halbflüssiges Metallmaterial mit hoher Leitfähigkeit und guter Flüssigkeit entwickeln. Halbflüssiges Metallmaterial "gezeichnet" Schaltung, kann effektiv vermeiden, dass das Problem des Kreislaufbruchs in der Materialkontraktion, in Kombination mit einer thermoplastischen Folie, nach der Behandlung mit warmem Wasser oder heißer Luft von 70 Grad Celsius erforderlich ist, und kann die gezeichnete Schaltung an die Stereo-Oberfläche anpassen.
 
Es ist erwähnenswert, dass der gesamte Passprozess nur etwa 5 Sekunden dauert und eine ausgezeichnete Haltbarkeit aufweist, die auch nach 5.000 wiederholten Biegungen oder Drehungen stabil bleibt. Das Team hat diese Technologie bereits erfolgreich eingesetzt.RoboterDer Arm und der Kopf wurden mit einem angepassten Sensorarray angepasst, um dem Roboter eine empfindliche „elektronische Haut“ zu geben, die eine effiziente und kostengünstige taktile Lösung zur Beschleunigung der Integration intelligenter Roboter in den Alltag bietet.
 
In Zukunft wird erwartet, dass diese Technologie in den Bereichen intelligente Landwirtschaft und intelligente Medizin vertieft wird und einen Beitrag zu modernen Projekten wie dem Bau intelligenter Städte und der Mikronanoverarbeitung intelligenter Sensoren leistet.
 
Derzeit wurden die Ergebnisse in der Fachzeitschrift "Nature Electronics" veröffentlicht, und interessierte Leser können sich das Lernen selbst ansehen.
 
Quelle: Tianjin University News Network
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