基于RFID天线无颗粒喷墨导电墨水印刷适性研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 前言 | 第8-26页 |
1.1 印刷电子的概况 | 第9-12页 |
1.1.1 印刷电子研究现状 | 第9-12页 |
1.2 RFID的概述 | 第12-14页 |
1.2.1 RFID的工作原理和天线 | 第12-13页 |
1.2.2 RFID标签天线基础知识 | 第13-14页 |
1.2.3 RFID标签天线制作工艺 | 第14页 |
1.3 导电油墨 | 第14-18页 |
1.3.1 导电油墨的发展及概况 | 第14-15页 |
1.3.2 导电墨水的组成和分类 | 第15-16页 |
1.3.3 喷墨导电墨水 | 第16-18页 |
1.4 喷墨印刷技术 | 第18-23页 |
1.4.1 喷墨印刷技术的分类 | 第19-20页 |
1.4.2 影响喷墨印刷质量因素 | 第20-22页 |
1.4.3 喷墨印刷在印刷电子中的应用 | 第22-23页 |
1.5 本论文研究内容及意义 | 第23-26页 |
2 实验材料及方法 | 第26-38页 |
2.1 无颗粒型导电墨水的制备 | 第26-31页 |
2.1.1 实验药品与设备 | 第26-27页 |
2.1.2 实验方法 | 第27-28页 |
2.1.3 表征手段 | 第28-31页 |
2.2 喷墨控制参数对墨滴影响 | 第31页 |
2.2.1 实验材料与设备 | 第31页 |
2.2.2 实验方法 | 第31页 |
2.3 PET表面改性处理 | 第31-34页 |
2.3.1 实验材料及设备 | 第31-32页 |
2.3.2 实验方法 | 第32-33页 |
2.3.3 PET薄膜的表征 | 第33-34页 |
2.4 喷墨打印实验 | 第34-38页 |
2.4.1 实验材料及设备 | 第35-36页 |
2.4.2 实验方法 | 第36页 |
2.4.3 表征手段 | 第36-38页 |
3 结果与讨论 | 第38-68页 |
3.1 无颗粒型导电墨水的制备 | 第38-48页 |
3.1.1 柠檬酸银结构的确认 | 第38-39页 |
3.1.2 导电墨水性能测试 | 第39-47页 |
3.1.3 小结 | 第47-48页 |
3.2 喷墨控制参数对墨滴影响 | 第48-53页 |
3.2.1 工作电压对墨滴状态的影响 | 第48-51页 |
3.2.2 点火频率对墨滴状态的影响 | 第51-53页 |
3.2.3 小结 | 第53页 |
3.3 PET的改性处理 | 第53-57页 |
3.3.1 表面张力测试 | 第53-54页 |
3.3.2 PET表面接触角的测量 | 第54-55页 |
3.3.3 PET扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第55-56页 |
3.3.4 处理PET薄膜的稳定性 | 第56-57页 |
3.3.5 小结 | 第57页 |
3.4 喷墨打印标签天线 | 第57-68页 |
3.4.1 喷墨打印实验 | 第58-64页 |
3.4.2 烧结时间和温度对导电薄膜导电性的影响 | 第64-66页 |
3.4.3 RFID标签天线的封装与应用 | 第66页 |
3.4.4 成本分析 | 第66-67页 |
3.4.5 小结 | 第67-68页 |
4 结论 | 第68-69页 |
5 展望 | 第69-70页 |
6 参考文献 | 第70-76页 |
7 致谢 | 第76-77页 |
附录 | 第77-79页 |