Исследования лаборатории Струйная печать функциональных наноматериалов

Струйная печать позволяет преодолеть существующие требования технологического прогресса, связанные с миниатюризацией элементов в высоко-технологичных устройствах. В основе струйной печати лежат отличные от традиционных методов печати принципы. Шаблон печати переносится на подложку осаждением множества маленький каплей чернил. Таким образом, мы демонстрируем революционную технологию струйной печати оптических элементов, которая позволяет создавать объекты с крайне высоким разрешением (до 650 dpi).

Защита от фальсификации

Струйная печать цветных изображений, основанных на интерференции света в наноструктурах 
Для этих целей используются бесцветные чернила на основе TiO2, обладающего высоким показателем преломления. С помощью струйного принтера чернила осаждаются на микроэмбоссированную бумагу. Покрытие бумаги с напечатанным текстом или изображением слоем прозрачного полимера или лака порядка нанометров обеспечивает селективное сохранение голографического изображения.

Создание высоко эффективных люминесцентных структур на основе допированных Eu наночастиц ZrO2 

Биосенсоры

Используя технологию струйной печати и специально разработанные чернила на основе диоксида титана, мы создали универсальную платформу для биосенсоров основанных на оксидазе. Биосенсоры были успешно протестированы на определение глюкозы и холестерина.

 

Различные типы голограмм

Нами был показан метод, подходящий для развития практического подхода к созданию дифракционных изображений с использованием струйного принтера и нанокристаллических золь-гель чернил.

Концептуальная разработка полностью напечатанного Li-ion аккумулятора

На алюминиевом токоприемнике с использованием технологии WAX печати формируется маска со специальными микроячейками, которые, последовательно технологией струйной печати капля на каплю, заполняются материалами катода, электролита и анода. В завершении ансамбль микроаккумуляторов покрывается вторым токосъемником. Технология позволит упростить процесс сборки литиевых источников тока и создать аккумулятор с повышенной ёмкостью и скоростью заряда.