Falando sobre tecnologia de impressão de imagem nano (abaixo)
Somos uma grande empresa de impressão em Shenzhen, China. Oferecemos todas as publicações de livros, impressão de livros em capa dura, impressão de livros em papercover, capa dura, impressão de livros sprial, impressão de livros, impressão de folhetos, caixa de embalagem, calendários, todos os tipos de PVC, brochuras de produtos, notas, livros infantis, tipos de produtos especiais de impressão em cores de papel, cartão de jogo e assim por diante.
Para mais informações por favor visite
http://www.joyful-printing.com. Apenas ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
(1) Tecnologia de impressão em microcontato (MCP)
A solução de polímero orgânico é aplicada como uma tinta na porção de imagem da placa de impressão de borracha de silicone, e o polímero orgânico na porção convexa da placa de impressão é transferido para a superfície do substrato a ser impresso por impressão de microcontato (Fig. 6 ). Devido ao engenhoso design dos inventores, o polímero orgânico é firmemente adsorvido na superfície do substrato para formar uma imagem côncava-convexa de espessura molecular. Essa tecnologia é chamada de tecnologia de impressão de microcontato. Deve ser notado aqui que nas experiências iniciais, uma solução de etanol de polímero orgânico com um grupo sulfidrilo foi usada como a tinta, e o chamado substrato refere-se a uma folha de silício com uma película de ouro na sua superfície. Quando uma solução de polímero contendo um grupo sulfidrilo numa placa de borracha de silicone é transferida para uma película de ouro, é formada uma imagem de película monomolecular auto-montada. Mizuya et al. O Departamento de Pesquisa em Nanotecnologia do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial do Japão apontou que, além do uso de soluções de polímeros orgânicos contendo sulfidrilas como tintas de impressão por micro-contato, os cientistas descobriram recentemente aminosilanos quimicamente ativos. Também é uma tinta muito boa. A imagem impressa com esta tinta (o substrato é mica) foi confirmada por microscopia de energia atômica (AFM), e uma grande quantidade de moléculas de DNA foram adsorvidas na superfície da imagem de aminosilano. Acredita-se que isto se deva ao facto da carga positiva na superfície do aminossilano e da molécula de ADN carregada negativamente se atraírem mutuamente.

A impressão em microcontato não só tem a vantagem de ser rápida e barata, como também não requer as condições adversas da sala limpa ou mesmo da superfície absolutamente plana. A impressão com micro-contatos também é adequada para uma variedade de superfícies diferentes, com métodos operacionais flexíveis e variados. Uma desvantagem deste método é que, na escala submícron, a difusão das moléculas de tiol durante a impressão afetará o contraste e aumentará o padrão impresso. Ao otimizar o método de imersão da tinta, o tempo de imersão e, especialmente, a quantidade e distribuição da tinta no stamper, o efeito de difusão pode ser reduzido.
(2) microcirurgia capilar (MIMIC)
Ou seja, uma placa de impressão com uma imagem nano-côncava-convexa é colocada na superfície do substrato, momento em que a porção irregular da placa de impressão forma um espaço muito fino (capilar) com a superfície do substrato, e então polímero líquido é deixado cair na placa de impressão de borracha de silicone. Devido à ação capilar, o polímero líquido entra nessas lacunas por si só. Se solidificarmos o polímero no intervalo e separarmos os dois, uma imagem nano-côncava fina pode ser obtida. Esta tecnologia é amplamente utilizada no campo da fabricação de componentes ópticos e similares.
(3) Modelagem de microtransferência (mTM)
O pré-polímero é utilizado como uma tinta, aplicada à depressão da placa de impressão de borracha de silicone, e o pré-polímero é transferido para a superfície do substrato por transferência e depois aquecido e solidificado para formar uma imagem nano côncava e convexa. Chamamos esse método de micro-transferência de método de impressão.
(4) Impressão de conversão de fase de campo próximo (PSL)
Depois que o revestimento foto-resistente é aplicado no substrato, a imagem é transferida para o filme de resistência por um molde de borracha de silicone e usada como uma máscara para exposição de contato, como a exposição de contato com luz ultravioleta. Como o padrão côncavo-convexo transferido pelo molde de borracha de silicone provoca a transição de fase, é possível formar uma imagem. No entanto, a pré-condição é que o tamanho da porção irregular da imagem seja menor que o comprimento de onda da luz ultravioleta, e o efeito da luz do campo próximo pode tornar a transferência da imagem uma realidade. Foi recentemente relatado na literatura que as imagens nanoscópicas podem ser formadas em uma superfície esférica usando esta técnica.
Além disso, há litografia nano-química. É um dos mais novos tipos de tecnologia de auto-montagem de nanomateriais. Na demonstração do cientista, esse processo pode efetivamente formar uma fila de ciclo de nanopartículas muito estável sem litografia prévia (por exemplo, impressão em microscópio atômico, litografia a laser, litografia por feixe de elétrons, laminação). Há muitas limitações e limitações na impressão, etc.). A litografia nanoquímica envolve a fabricação de tecnologia de modelos periódicos em nanoescala, que exige controle absoluto sobre tamanho, tamanho, distribuição espacial e função. A litografia nanoquímica é uma combinação de técnicas nas quais o arranjo de partículas é controlado refletindo diferenças na atividade, que é determinada pelo tipo de tratamento químico no qual as partículas e sua superfície são expostas.
Os cientistas usaram nanopartículas de granada de ítrio-alumínio (YAG) polimerizadas em chips de silício para sintetizar partículas aditivas e cristalizá-las para determinar sua forma e composição. Antes de polimerizar nanopartículas em chips de silício, os cientistas usaram uma técnica de gravação baseada no fenômeno da "caminhada atômica" para pré-gravar o modelo em um chip de silício. Devido à inerentemente alta atomicidade da superfície do chip de silício, os cientistas podem mover esses átomos através do processamento para criar o modelo desejado. Uma fina camada de nitreto formada por uma reação química (entre silício, nitrogênio e oxigênio) é formada no limite do deslocamento atômico, pré-gravando o molde no chip. Para alinhar as partículas ao longo do modelo no chip, os cientistas colocaram a amostra em uma câmara de vácuo ultra-alta e recozida por várias horas. Após o processamento a 500-850 graus Celsius, não apenas as nanopartículas baseadas no arranjo preciso do modelo são obtidas, mas também uma outra vantagem é obtida. Após extinguir o tratamento usando esta técnica, o alinhamento dos nanomateriais também pode mostrar sua força. Em geral, muitas nanopartículas são submetidas ao branqueamento de fótons, que é causado pela exposição à luz alta; por outro lado, essas partículas mantêm sua presença em iluminação prolongada nas técnicas de medição de imagens de fluorescência dos cientistas. Estado inicial.
Tudo somado, a impressão em nano-imagem não é uma técnica de impressão tradicional, é uma tecnologia emergente chamada de impressão digital. Essa tecnologia rompe os limites da precisão de impressão atual (nível de mícron) e leva a impressão à escala da nanofabricação. Tornou-se um dos meios importantes de nanoestruturas, nanodispositivos e até nanomáquinas. Atualmente, a tecnologia de impressão de imagem nanométrica é considerada a tecnologia de fabricação prática mais próxima, o que indica que mudanças profundas estão ocorrendo no campo do processamento fino. A fabricação de imagens ultrafinas com nanoestruturas emergirá dos laboratórios dos cientistas e rapidamente se moverá para o uso prático. Os dispositivos de nano-impressão estão atualmente no mercado no Japão. No entanto, a fim de formar uma boa estrutura, é necessário desenvolver uma tecnologia relacionada liderada por nano-modelos e materiais de resina, e esta pesquisa está sendo realizada em todo o mundo. A aplicação da tecnologia de impressão de nano-imagem é principalmente nas áreas de eletrônica e microeletrônica, mas também começa a envolver áreas como a energia de borda. Com o aprofundamento da pesquisa em tecnologia de impressão digital, representada pela tecnologia de impressão de nano-imagem, ela promoverá uma revolução de longo alcance em eletrônica, microeletrônica, impressão e outras tecnologias relacionadas.

