الإلكترونيات المطبوعة

طباعة الهياكل الإلكترونية على الورق بتقنية الحفر الغائر

الإلكترونيات المطبوعة هي مجموعة من أساليب الطباعة المستخدمة لإنشاء أجهزة كهربائية على ركائز متنوعة. وتستخدم الطباعة عادةً معدات طباعة شائعة مناسبة لرسم الأنماط على المواد، مثل الطباعة بالشاشة الحريرية ، والطباعة الفلكسوغرافية ، والطباعة الغائرة ، والطباعة الحجرية الأوفست ، والطباعة النافثة للحبر . وتُعد هذه العمليات منخفضة التكلفة وفقًا لمعايير صناعة الإلكترونيات. يتم ترسيب أحبار إلكترونية أو بصرية وظيفية كهربائيًا على الركيزة، مما يُنتج أجهزة فعالة أو غير فعالة، مثل ترانزستورات الأغشية الرقيقة ، والمكثفات، والملفات، والمقاومات . ويتوقع بعض الباحثين أن تُسهّل الإلكترونيات المطبوعة انتشار الإلكترونيات منخفضة التكلفة والأداء على نطاق واسع لتطبيقات مثل الشاشات المرنة ، والملصقات الذكية ، والملصقات الزخرفية والمتحركة، والملابس الرياضية التي لا تتطلب أداءً عاليًا. [ 1 ]

يرتبط مصطلح الإلكترونيات المطبوعة غالبًا بالإلكترونيات العضوية أو الإلكترونية البلاستيكية ، حيث يتكون حبر واحد أو أكثر من مركبات كربونية. [ 2 ] تشير هذه المصطلحات الأخرى إلى مادة الحبر، التي يمكن ترسيبها باستخدام عمليات تعتمد على المحلول، أو الفراغ، أو غيرها. أما الإلكترونيات المطبوعة، فتحدد العملية، ويمكنها، وفقًا لمتطلبات عملية الطباعة المختارة، استخدام أي مادة تعتمد على المحلول. يشمل ذلك أشباه الموصلات العضوية ، وأشباه الموصلات غير العضوية ، والموصلات المعدنية، والجسيمات النانوية ، والأنابيب النانوية . يتكون المحلول عادةً من مواد مالئة منتشرة في مذيب مناسب. تشمل المذيبات الأكثر شيوعًا الإيثانول، والزيلين، وثنائي ميثيل فورماميد (DMF)، وثنائي ميثيل سلفوكسيد (DMSO)، والتولوين، والماء، بينما تشمل الحشوات الموصلة الأكثر شيوعًا جسيمات الفضة النانوية، ورقائق الفضة، والكربون الأسود، والجرافين، وأنابيب الكربون النانوية، والبوليمرات الموصلة (مثل البولي أنيلين والبولي بيرول)، ومساحيق المعادن (مثل النحاس أو النيكل). ونظرًا للتأثيرات البيئية للمذيبات العضوية، يركز الباحثون حاليًا على تطوير أحبار قابلة للطباعة باستخدام الماء. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

تُستخدم جميع طرق الطباعة الصناعية تقريبًا في تحضير الإلكترونيات المطبوعة. وكما هو الحال في الطباعة التقليدية، تعتمد الإلكترونيات المطبوعة على وضع طبقات من الحبر فوق بعضها البعض. [ 6 ] لذا، يُعدّ التطوير المتكامل لطرق الطباعة ومواد الحبر من المهام الأساسية في هذا المجال. [ 7 ]

تتمثل أهم ميزة للطباعة في إمكانية تصنيع كميات كبيرة بتكلفة منخفضة. يتيح انخفاض التكلفة استخدامها في تطبيقات أوسع. [ 8 ] ومن الأمثلة على ذلك أنظمة تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) ، التي تُمكّن من تحديد الهوية دون تلامس في التجارة والنقل. في بعض المجالات، مثل الثنائيات الباعثة للضوء، لا تؤثر الطباعة على الأداء. [ 6 ] تسمح الطباعة على ركائز مرنة بوضع الإلكترونيات على أسطح منحنية، على سبيل المثال: طباعة الخلايا الشمسية على أسطح المركبات. في الغالب، تُبرر أشباه الموصلات التقليدية تكلفتها الأعلى بكثير من خلال أدائها المتميز.

الإلكترونيات المطبوعة والتقليدية كتقنيات تكميلية.

الدقة، التسجيل، السماكة، الثقوب، المواد

تُحدد العين البشرية الحد الأقصى للدقة المطلوبة للهياكل في الطباعة التقليدية.  لا تستطيع العين البشرية تمييز أحجام العناصر التي يقل حجمها عن 20 ميكرومتر تقريبًا، وبالتالي تتجاوز قدرات عمليات الطباعة التقليدية. [ 9 ] في المقابل، تُعد الدقة العالية والهياكل الأصغر ضرورية في معظم عمليات طباعة الإلكترونيات، لأنها تؤثر بشكل مباشر على كثافة الدوائر ووظائفها (خاصة الترانزستورات). وينطبق شرط مماثل على دقة طباعة الطبقات فوق بعضها البعض (تطابق الطبقات).

يُعدّ التحكم في السُمك والثقوب وتوافق المواد (التبلل، والالتصاق، والذوبان) أمراً بالغ الأهمية، ولكنه لا يُؤثر في الطباعة التقليدية إلا إذا كان بالإمكان تمييزه بالعين المجردة. في المقابل، لا يُعتدّ بالانطباع البصري في الإلكترونيات المطبوعة. [ 10 ]

تقنيات الطباعة

تكمن جاذبية تقنية الطباعة في تصنيع الإلكترونيات بشكل أساسي في إمكانية تحضير طبقات دقيقة التركيب (وبالتالي أجهزة الأغشية الرقيقة) بطريقة أبسط وأقل تكلفة بكثير مقارنةً بالإلكترونيات التقليدية. [ 11 ] كما أن القدرة على إضافة وظائف جديدة أو محسّنة (مثل المرونة الميكانيكية) تُعدّ عاملاً مهماً. ويُحدد اختيار طريقة الطباعة المستخدمة بناءً على متطلبات الطبقات المطبوعة، وخصائص المواد المطبوعة، بالإضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية والتقنية للمنتجات المطبوعة النهائية.

تنقسم تقنيات الطباعة إلى نوعين: الطباعة الورقية والطباعة المتواصلة . تُعدّ الطباعة الورقية بتقنية نفث الحبر والطباعة بالشاشة الحريرية الأنسب للإنتاج بكميات قليلة وبدقة عالية. أما الطباعة الغائرة ، والطباعة الأوفست، والطباعة الفلكسوغرافية فهي أكثر شيوعًا في الإنتاج بكميات كبيرة، مثل الخلايا الشمسية، حيث تصل إلى 10,000 متر مربع في الساعة . [ 9 ] [ 11 ] في حين تُستخدم الطباعة الأوفست والطباعة الفلكسوغرافية بشكل أساسي للموصلات غير العضوية [ 12 ] [ 13 ] والعضوية [ 14 ] [ 15 ] (وتُستخدم الأخيرة أيضًا للعوازل الكهربائية)، [ 16 ] فإن الطباعة الغائرة مناسبة بشكل خاص للطبقات الحساسة للجودة مثل أشباه الموصلات العضوية وواجهات أشباه الموصلات/العوازل الكهربائية في الترانزستورات، نظرًا لجودة الطبقة العالية. [ 16 ] إذا كانت هناك حاجة إلى دقة عالية، فإن الطباعة الغائرة مناسبة أيضًا للموصلات غير العضوية [ 17 ] والعضوية [ 18 ] . يمكن تحضير الترانزستورات العضوية ذات التأثير الحقلي والدوائر المتكاملة بالكامل باستخدام طرق الطباعة بكميات كبيرة. [ 16 ]

الطباعة النافثة للحبر

تتميز طابعات نفث الحبر بالمرونة والتعددية، ويمكن إعدادها بسهولة نسبية. [ 19 ] مع ذلك، توفر هذه الطابعات إنتاجية منخفضة تبلغ حوالي 100  متر مربع / ساعة ودقة أقل (حوالي 50  ميكرومتر). [ 9 ] وهي مناسبة تمامًا للمواد منخفضة اللزوجة والقابلة للذوبان، مثل أشباه الموصلات العضوية. أما مع المواد عالية اللزوجة، مثل المواد العازلة العضوية، والجسيمات المتناثرة، مثل أحبار المعادن غير العضوية، فتظهر صعوبات بسبب انسداد الفوهات. ولأن الحبر يُرسب على شكل قطرات، تقل سماكة الطبقة وتجانس توزيعها. يتيح استخدام العديد من الفوهات في وقت واحد وتشكيل الركيزة مسبقًا تحسين الإنتاجية والدقة على التوالي. مع ذلك، في الحالة الأخيرة، يجب استخدام طرق غير الطباعة لخطوة التشكيل الفعلية. [ 20 ] تُعدّ الطباعة النفاثة للحبر مُفضّلة لأشباه الموصلات العضوية في ترانزستورات التأثير الحقلي العضوية (OFETs) والثنائيات العضوية الباعثة للضوء (OLEDs)، ولكن تمّ أيضًا إثبات إمكانية تصنيع ترانزستورات التأثير الحقلي العضوية (OFETs) بالكامل بهذه الطريقة. [ 21 ] يُمكن تحضير الأسطح الأمامية [ 22 ] والخلفية [ 23 ] لشاشات OLED، والدوائر المتكاملة، [ 24 ] والخلايا الكهروضوئية العضوية (OPVCs) [ 25 ] وغيرها من الأجهزة باستخدام الطباعة النفاثة للحبر.

الطباعة بالشاشة الحريرية

تُعدّ الطباعة بالشاشة الحريرية مناسبة لتصنيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لقدرتها على إنتاج طبقات سميكة منقوشة من مواد شبيهة بالعجين. يمكن لهذه الطريقة إنتاج خطوط موصلة من مواد غير عضوية (مثل لوحات الدوائر والهوائيات)، بالإضافة إلى طبقات عازلة ومُخَمِّلة، حيث يكون سُمك الطبقة أهم من الدقة العالية. تبلغ إنتاجيتها 50 مترًا مربعًا في الساعة ودقتها 100  ميكرومتر، وهي أرقام مماثلة لطابعات نفث الحبر. [ 9 ] تُستخدم هذه الطريقة متعددة الاستخدامات والبسيطة نسبيًا بشكل أساسي للطبقات الموصلة والعازلة، [ 26 ] [ 27 ] ولكن يمكن أيضًا طباعة أشباه الموصلات العضوية، مثل OPVCs، [ 28 ] وحتى ترانزستورات التأثير الحقلي العضوية الكاملة. [ 22 ]

الطباعة النفاثة بالرذاذ

تُعدّ الطباعة النفاثة بالرذاذ (المعروفة أيضًا باسم ترسيب المواد متوسطة الحجم بدون قناع أو M3D) [ 29 ] تقنية أخرى لترسيب المواد في الإلكترونيات المطبوعة. تبدأ عملية الطباعة النفاثة بالرذاذ بترذيذ الحبر، باستخدام الموجات فوق الصوتية أو الهواء المضغوط، مما ينتج قطرات يتراوح قطرها بين ميكرومتر واحد وميكرومترين. تتدفق القطرات بعد ذلك عبر مُصادم افتراضي يُحوّل مسار القطرات الأقل زخمًا بعيدًا عن التيار. تُساعد هذه الخطوة في الحفاظ على توزيع دقيق لحجم القطرات. تُحمل القطرات في تيار غازي وتُوصل إلى رأس الطباعة. هنا، يُضخ تيار حلقي من الغاز النظيف حول تيار الرذاذ لتركيز القطرات في حزمة مُتراصة من المادة. تخرج تيارات الغاز المُجتمعة من رأس الطباعة عبر فوهة مُتقاربة تضغط تيار الرذاذ إلى قطر صغير يصل إلى 10  ميكرومتر. يخرج نفاث القطرات من رأس الطباعة بسرعة عالية (حوالي 50 مترًا/ثانية) ويصطدم بالركيزة.

تُشكَّل الوصلات الكهربائية والمكونات السلبية والفعالة [ 30 ] بتحريك رأس الطباعة، المزود بمصراع إيقاف/تشغيل ميكانيكي، بالنسبة للركيزة. يمكن أن تتراوح أبعاد الأنماط الناتجة من 10  ميكرومترات عرضًا، وسماكة طبقاتها من عشرات النانومترات إلى أكثر من 10  ميكرومترات [ 31 ] . يُمكّن رأس الطباعة ذو الفوهة العريضة من تشكيل أنماط فعّالة للمكونات الإلكترونية ذات الحجم المليمتر، وتطبيقات طلاء الأسطح. تتم جميع عمليات الطباعة دون استخدام غرف تفريغ أو ضغط. تُمكّن سرعة خروج النفث العالية من فصل رأس الطباعة عن الركيزة بمسافة كبيرة نسبيًا، تتراوح عادةً بين 2 و5  مليمترات. تبقى القطرات مركزة بإحكام على هذه المسافة، مما يُتيح طباعة أنماط متطابقة على ركائز ثلاثية الأبعاد.

على الرغم من السرعة العالية، فإن عملية الطباعة لطيفة؛ فلا يحدث أي تلف للركيزة، وعادةً ما يكون تناثر الرذاذ أو الرش الزائد من القطرات ضئيلاً للغاية. [ 32 ] بمجرد اكتمال عملية التشكيل، يتطلب الحبر المطبوع عادةً معالجة لاحقة لتحقيق الخصائص الكهربائية والميكانيكية النهائية. وتعتمد المعالجة اللاحقة بشكل أكبر على تركيبة الحبر والركيزة المحددة أكثر من اعتمادها على عملية الطباعة نفسها. وقد تم ترسيب مجموعة واسعة من المواد بنجاح باستخدام عملية نفث الرذاذ، بما في ذلك معاجين الأغشية السميكة المخففة، وأحبار البوليمر الموصلة، [ 33 ] والبوليمرات المتصلبة حرارياً مثل الإيبوكسيات المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية، والبوليمرات القائمة على المذيبات مثل البولي يوريثان والبولي إيميد، والمواد البيولوجية. [ 34 ]

اقترح مؤخراً استخدام ورق الطباعة كركيزة للطباعة. إذ يمكن طباعة مسارات عالية التوصيل (قريبة من النحاس الخام) وعالية الدقة على أوراق الطباعة المكتبية القابلة للطي والمتوفرة، عند درجة حرارة معالجة 80 درجة مئوية ومدة معالجة 40 دقيقة. [ 35 ]

الطباعة بالتبخير

تستخدم الطباعة بالتبخير مزيجًا من الطباعة الحريرية عالية الدقة مع تبخير المواد لطباعة تفاصيل بدقة تصل إلى 5 ميكرومتر . وتعتمد هذه الطريقة على تقنيات مثل الطباعة الحرارية، والطباعة الإلكترونية، والترسيب بالرش، وغيرها من تقنيات الإنتاج التقليدية لترسيب المواد من خلال قناع ظل عالي الدقة (أو قالب) مُطابق للركيزة بدقة أفضل من 1 ميكرومتر. ومن خلال تطبيق تصميمات أقنعة مختلفة و/أو تعديل المواد، يُمكن بناء دوائر موثوقة وفعالة من حيث التكلفة بشكل تراكمي، دون الحاجة إلى الطباعة الضوئية.  

طرق أخرى

تُعدّ طرق أخرى مشابهة للطباعة، من بينها الطباعة الدقيقة بالتماس والطباعة النانوية ، ذات أهمية. [ 36 ] في هذه الطرق، تُحضّر طبقات بأحجام ميكرومترية ونانومترية، على التوالي، باستخدام أساليب مشابهة للختم بأشكال لينة وصلبة، على التوالي. غالبًا ما تُحضّر الهياكل الفعلية بطريقة الطرح، على سبيل المثال عن طريق ترسيب أقنعة الحفر أو عمليات الرفع. على سبيل المثال، يمكن تحضير أقطاب كهربائية لترانزستورات التأثير الحقلي العضوية (OFETs). [ 37 ] [ 38 ] تُستخدم الطباعة الوسيطة أحيانًا بطريقة مماثلة. [ 39 ] تُعتبر أحيانًا ما يُسمى بطرق النقل، حيث تُنقل الطبقات الصلبة من حامل إلى الركيزة، من الإلكترونيات المطبوعة. [ 40 ] لا تُستخدم الطباعة الكهروضوئية حاليًا في الإلكترونيات المطبوعة.

مواد

تُستخدم المواد العضوية وغير العضوية في الإلكترونيات المطبوعة. يجب أن تتوفر مواد الحبر في صورة سائلة، إما كمحلول أو معلق أو مُشتت. [ 41 ] ويجب أن تعمل كموصلات أو أشباه موصلات أو مواد عازلة أو مواد عازلة. كما يجب أن تتناسب تكلفة المواد مع التطبيق.

قد تتداخل الوظائف الإلكترونية وقابلية الطباعة، مما يستلزم تحسينًا دقيقًا. [ 10 ] على سبيل المثال، يؤدي ارتفاع الوزن الجزيئي في البوليمرات إلى تحسين التوصيلية، ولكنه يقلل من الذوبانية. وللطباعة، يجب التحكم بدقة في اللزوجة والتوتر السطحي ومحتوى المواد الصلبة. وتؤثر التفاعلات بين الطبقات، مثل التبلل والالتصاق والذوبانية، بالإضافة إلى إجراءات التجفيف بعد الترسيب، على النتيجة النهائية. أما الإضافات المستخدمة عادةً في أحبار الطباعة التقليدية، فهي غير متوفرة، لأنها غالبًا ما تُضعف الوظائف الإلكترونية.

تُحدد خصائص المواد إلى حد كبير الاختلافات بين الإلكترونيات المطبوعة والإلكترونيات التقليدية. توفر المواد القابلة للطباعة مزايا حاسمة إلى جانب إمكانية الطباعة، مثل المرونة الميكانيكية والتعديل الوظيفي عن طريق التعديل الكيميائي (مثل لون الضوء في شاشات OLED). [ 42 ]

تتميز الموصلات المطبوعة بانخفاض الموصلية وحركة حاملات الشحنة. [ 43 ]

باستثناءات قليلة، تتكون مواد الحبر غير العضوية من معلقات من جسيمات دقيقة ونانوية معدنية أو شبه موصلة. تشمل الجسيمات النانوية شبه الموصلة المستخدمة السيليكون [ 44 ] وأشباه الموصلات الأكسيدية [ 45 ] . كما يُطبع السيليكون كمادة أولية عضوية [ 46 ] ، والتي تُحوّل بعد ذلك عن طريق التحلل الحراري والتلدين إلى سيليكون بلوري.

من الممكن استخدام تقنية PMOS في الإلكترونيات المطبوعة ، ولكن ليس تقنية CMOS . [ 47 ]

المواد العضوية

تدمج الإلكترونيات المطبوعة العضوية المعارف والتطورات من مجالات الطباعة والإلكترونيات والكيمياء وعلوم المواد، وخاصة من الكيمياء العضوية وكيمياء البوليمرات. وتختلف المواد العضوية جزئيًا عن الإلكترونيات التقليدية من حيث البنية والتشغيل والوظائف، [ 48 ] مما يؤثر على تصميم الأجهزة والدوائر وتحسينها، بالإضافة إلى طريقة التصنيع. [ 49 ]

أدى اكتشاف البوليمرات المترافقة [ 43 ] وتطويرها إلى مواد قابلة للذوبان إلى ظهور أولى مواد الحبر العضوي. وتمتلك المواد من هذه الفئة من البوليمرات خصائص متنوعة، منها الموصلية ، وشبه الموصلية ، والإضاءة الكهربائية ، والخلايا الكهروضوئية ، وغيرها. أما البوليمرات الأخرى فتُستخدم في الغالب كعوازل ومواد عازلة .

في معظم المواد العضوية، يُفضَّل انتقال الثقوب على انتقال الإلكترونات. [ 50 ] تشير الدراسات الحديثة إلى أن هذه سمة مميزة للأسطح البينية بين أشباه الموصلات العضوية والعوازل، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في ترانزستورات التأثير الحقلي العضوية (OFETs). [ 51 ] لذلك، من المتوقع أن تسود الأجهزة من النوع p على الأجهزة من النوع n. وتكون متانتها (مقاومتها للتشتت) وعمرها الافتراضي أقل من المواد التقليدية. [ 47 ]

تشمل أشباه الموصلات العضوية البوليمرات الموصلة بولي(3،4-إيثيلين ديوكسي ثيوفين) المُطعّم ببولي( ستايرين سلفونات ) ( PEDOT:PSS )، وبولي( أنيلين ) (PANI). يتوفر كلا البوليمرين تجاريًا بصيغ مختلفة، وقد طُبعا باستخدام تقنيات الطباعة النافثة للحبر [ 52 ] ، والطباعة بالشاشة [ 26 ] ، والطباعة الأوفست [ 14 أو الطباعة بالشاشة [ 26 ] ، والطباعة الفلكسوغرافية [ 15 ] ، والطباعة الغائرة [ 18 ] ، على التوالي.

تُصنّع أشباه الموصلات البوليمرية باستخدام الطباعة النفاثة للحبر، مثل بولي(ثيوفين) كبولي(3-هكسيل ثيوفين) (P3HT) [ 53 ] وبولي(9،9-ثنائي أوكتيل فلورين كو-بيثيوفين) (F8T2) [ 54 ] . وقد طُبعت المادة الأخيرة أيضًا بتقنية الطباعة الغائرة [ 16 ] . تُستخدم بوليمرات مختلفة ذات إضاءة كهربائية مع الطباعة النفاثة للحبر [ 20 ] ، بالإضافة إلى مواد فعالة للخلايا الكهروضوئية (مثل مزيج P3HT مع مشتقات الفوليرين ) [ 55 ] ، والتي يمكن ترسيب بعضها أيضًا باستخدام الطباعة بالشاشة الحريرية (مثل مزيج بولي(فينيلين فينيلين) مع مشتقات الفوليرين) [ 28 ] .

توجد مواد عازلة وكهربائية عضوية وغير عضوية قابلة للطباعة، ويمكن معالجتها بطرق طباعة مختلفة. [ 56 ]

المواد غير العضوية

توفر الإلكترونيات غير العضوية طبقات وواجهات عالية التنظيم لا تستطيع المواد العضوية والبوليمرية توفيرها.

تُستخدم جزيئات الفضة النانوية مع الطباعة الفلكسوغرافية [ 13 ] ، والطباعة الأوفست [ 57 ] ، والطباعة النافثة للحبر [ 58 ] . بينما تُستخدم جزيئات الذهب مع الطباعة النافثة للحبر [ 59 ] .

يمكن لشاشات العرض متعددة الألوان بتقنية الإضاءة الكهربائية ( EL) أن تغطي عشرات الأمتار المربعة، أو أن تُدمج في واجهات الساعات وشاشات الأجهزة. وهي تتكون من ست إلى ثماني طبقات غير عضوية مطبوعة، بما في ذلك فوسفور مطعّم بالنحاس، على ركيزة من غشاء بلاستيكي. [ 60 ]

يمكن طباعة خلايا CIGS مباشرة على ألواح زجاجية مطلية بالموليبدينوم .

أظهرت خلية شمسية مطبوعة من زرنيخيد الغاليوم والجرمانيوم كفاءة تحويل بلغت 40.7%، أي ثمانية أضعاف كفاءة أفضل الخلايا العضوية، مقتربةً من أفضل أداء للسيليكون البلوري. [ 60 ]

الركائز

تتيح الإلكترونيات المطبوعة استخدام ركائز مرنة، مما يقلل تكاليف الإنتاج ويسمح بتصنيع دوائر مرنة ميكانيكيًا. في حين أن الطباعة النفاثة للحبر والطباعة بالشاشة الحريرية تُستخدم عادةً على ركائز صلبة كالزجاج والسيليكون، فإن طرق الطباعة واسعة النطاق تعتمد بشكل شبه حصري على الرقائق والورق المرن. تُعد رقائق بولي (إيثيلين تيريفثالات) (PET) خيارًا شائعًا نظرًا لانخفاض تكلفتها وثباتها الحراري المعتدل. [ 61 ] أما رقائق بولي (إيثيلين نافثالات) (PEN) وبولي (إيميد) (PI) فهي بدائل ذات أداء أعلى وتكلفة أعلى. على الرغم من أن انخفاض تكلفة الورق وتعدد استخداماته تجعله ركيزة جذابة، إلا أن خشونة سطحه وقابليته العالية للترطيب لطالما شكّلت عائقًا أمام استخدامه في الإلكترونيات. مع ذلك، يُعد هذا مجالًا بحثيًا نشطًا، [ 62 ] وقد تم تطوير تقنيات ترسيب المعادن المتوافقة مع الطباعة والتي تتكيف مع هندسة السطح ثلاثي الأبعاد الخشن للورق. [ 63 ] [ 64 ]

من المعايير المهمة الأخرى للركيزة انخفاض خشونة السطح وقابلية التبلل المناسبة، والتي يمكن ضبطها مسبقًا باستخدام الطلاء أو التفريغ الإكليلي . وعلى عكس الطباعة التقليدية، فإن الامتصاص العالي عادةً ما يكون عيبًا.

تاريخ

يُنسب الفضل إلى ألبرت هانسون، وهو ألماني الأصل، في تقديم مفهوم الإلكترونيات المطبوعة. ففي عام 1903، حصل على براءة اختراع لـ"الأسلاك المطبوعة"، ومن هنا وُلدت الإلكترونيات المطبوعة. [ 65 ] اقترح هانسون تشكيل نمط لوحة الدوائر المطبوعة على رقائق النحاس عن طريق القطع أو الختم. ثم تُلصق العناصر المرسومة على المادة العازلة، وهي في هذه الحالة ورق البارافين. [ 66 ] أُنتجت أول دائرة مطبوعة عام 1936 على يد بول إيسلر، واستُخدمت هذه العملية في الإنتاج واسع النطاق لأجهزة الراديو في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية. أُتيحت تقنية الدوائر المطبوعة للاستخدام التجاري في الولايات المتحدة عام 1948 (دليل الدوائر المطبوعة، 1995). على مدار أكثر من نصف قرن منذ نشأتها، تطورت الإلكترونيات المطبوعة من إنتاج لوحات الدوائر المطبوعة، مرورًا بالاستخدام اليومي للمفاتيح الغشائية، وصولًا إلى تقنيات تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) والخلايا الكهروضوئية والإضاءة الكهربائية الحالية. [ 67 ] يكاد يكون من المستحيل اليوم النظر حول منزل أمريكي حديث دون رؤية أجهزة تستخدم مكونات إلكترونية مطبوعة أو أنها نتاج مباشر لتقنيات الإلكترونيات المطبوعة. بدأ الإنتاج الواسع النطاق للإلكترونيات المطبوعة للاستخدام المنزلي في ستينيات القرن الماضي عندما أصبحت لوحة الدوائر المطبوعة أساسًا لجميع الإلكترونيات الاستهلاكية . ومنذ ذلك الحين، أصبحت الإلكترونيات المطبوعة حجر الزاوية في العديد من المنتجات التجارية الجديدة. [ 68 ]

يُعدّ الاستخدام الواسع النطاق للخلايا الشمسية أبرز التوجهات الحديثة في مجال الإلكترونيات المطبوعة. ففي عام 2011، ابتكر باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلية شمسية مرنة باستخدام الطباعة النفاثة للحبر على ورق عادي. [ 69 ] وفي عام 2018، طوّر باحثون في جامعة رايس خلايا شمسية عضوية يمكن طلاؤها أو طباعتها على الأسطح. وقد أظهرت هذه الخلايا الشمسية كفاءة قصوى تصل إلى 15%. [ 70 ] وكانت شركة كوناركا تكنولوجيز، وهي شركة أمريكية توقفت عن العمل، الشركة الرائدة في إنتاج الخلايا الشمسية المطبوعة بتقنية الطباعة النفاثة للحبر. واليوم، يوجد أكثر من 50 شركة في مختلف البلدان تُنتج هذه الخلايا.

على الرغم من أن تقنية الإلكترونيات المطبوعة موجودة منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أنه من المتوقع أن تشهد طفرة كبيرة في إجمالي الإيرادات. ففي عام 2011، بلغ إجمالي إيراداتها 12.385 مليار دولار أمريكي. [ 71 ] ويتوقع تقرير صادر عن IDTechEx أن يصل حجم سوق الإلكترونيات المطبوعة إلى 330 مليار دولار أمريكي في عام 2027. [ 72 ] ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة في الإيرادات إلى دمج هذه التقنية في الهواتف المحمولة. وكانت نوكيا من الشركات الرائدة في ابتكار فكرة هاتف "مورف" باستخدام الإلكترونيات المطبوعة. ومنذ ذلك الحين، طبقت آبل هذه التقنية في أجهزة iPhone XS وXS Max وXR. [ 73 ] ويمكن استخدام الإلكترونيات المطبوعة في تصنيع جميع مكونات الهاتف المحمول التالية: الهوائي الرئيسي ثلاثي الأبعاد، وهوائي GPS، ووحدات تخزين الطاقة، والوصلات البينية ثلاثية الأبعاد، ولوحات الدوائر المطبوعة متعددة الطبقات، والدوائر الطرفية، ووصلات ITO، والأختام المحكمة، وتغليف مصابيح LED، ووحدات التغذية الراجعة اللمسية.

مع الاكتشافات الثورية والمزايا التي توفرها الطباعة الإلكترونية للشركات، استثمرت العديد من الشركات الكبرى مؤخرًا في هذه التقنية. في عام 2007، أبرمت شركتا Soligie Inc. وThinfilm Electronics اتفاقية لدمج الملكية الفكرية لمواد الذاكرة القابلة للذوبان وطباعة المواد الوظيفية لتطوير ذاكرة مطبوعة بكميات تجارية. [ 67 ] أعلنت شركة LG عن استثمار كبير، قد يصل إلى 8.71 مليار دولار، في شاشات OLED على البلاستيك. ستستثمر شركة Sharp (Foxconn) 570 مليون دولار في خط إنتاج تجريبي لشاشات OLED. أعلنت شركة BOE عن استثمار محتمل بقيمة 6.8 مليار دولار في مصنع AMOLED المرن. حصلت شركة Heliatek على تمويل إضافي بقيمة 80 مليون يورو لتصنيع الخلايا الكهروضوئية العضوية في دريسدن. جمعت شركة PragmatIC حوالي 20 مليون يورو من مستثمرين من بينهم Avery Dennison. تستثمر شركة Thinfilm في موقع إنتاج جديد في وادي السيليكون (كان مملوكًا سابقًا لشركة Qualcomm). عادت شركة Cambrios إلى العمل بعد استحواذ شركة TPK عليها. [ 72 ]

التطبيقات

تشمل الإلكترونيات المطبوعة المستخدمة أو قيد الدراسة أجهزة استشعار لاسلكية في التغليف، ولصقات جلدية تتصل بالإنترنت، وأنظمة كشف التسربات في المباني لتمكين الصيانة الوقائية . لا تزال معظم هذه التطبيقات في مراحل النماذج الأولية والتطوير. [ 74 ] يتزايد الاهتمام بالأنظمة الإلكترونية الذكية المرنة ، بما في ذلك أجهزة الخلايا الكهروضوئية وأجهزة الاستشعار والمعالجة، بهدف توسيع نطاق أحدث التطورات في التقنيات (البصرية) الإلكترونية ودمجها في مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية اليومية منخفضة التكلفة (أو التي تُستخدم لمرة واحدة). [ 75 ]

عرضت شركة ThinFilm النرويجية ذاكرة عضوية مطبوعة بتقنية اللفافة إلى اللفافة في عام 2009. [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]

شركة أخرى، هي شركة روتيمبريس الإسبانية، نجحت في طرح تطبيقات في أسواق مختلفة، مثل سخانات الأثاث الذكي أو لمنع تكثف البخار، ومفاتيح سعوية للوحات مفاتيح الأجهزة المنزلية والآلات الصناعية. [ 80 ] [ 81 ]

تطوير المعايير والأنشطة

تهدف المعايير الفنية ومبادرات وضع خارطة الطريق إلى تسهيل تطوير سلسلة القيمة (لتبادل مواصفات المنتجات، ومعايير توصيفها ، وما إلى ذلك). تعكس استراتيجية تطوير المعايير هذه النهج الذي اتبعته الإلكترونيات القائمة على السيليكون على مدى الخمسين عامًا الماضية. وتشمل هذه المبادرات ما يلي:

أصدرت جمعية IPC (الرابطة التي تربط صناعات الإلكترونيات) ثلاثة معايير للإلكترونيات المطبوعة. وقد نُشرت جميعها بالتعاون مع جمعية التغليف والدوائر الإلكترونية اليابانية (JPCA).

  • IPC/JPCA-4921، متطلبات المواد الأساسية للإلكترونيات المطبوعة
  • IPC/JPCA-4591، متطلبات المواد الموصلة الوظيفية للإلكترونيات المطبوعة
  • IPC/JPCA-2291، دليل تصميم الإلكترونيات المطبوعة

تُعد هذه المعايير، وغيرها قيد التطوير، جزءًا من مبادرة الإلكترونيات المطبوعة التابعة لـ IPC.

انظر أيضاً

مراجع

  1. ^ كواتانيا، إي، كانتولا، في، كولوفيسي، جيه، لاهتي، إل، لين، آر، وزافودتشيكوفا، إم (2009). الإلكترونيات المطبوعة، الحاضر والمستقبل. في Neuvo, Y., & Ylönen, S. (eds.)، Bit Bang – أشعة للمستقبل. جامعة هلسنكي للتكنولوجيا (TKK)، MIDE، طباعة جامعة هلسنكي، هلسنكي، فنلندا، 63-102. رقم ISBN 978-952-248-078-1http://lib.tkk.fi/Reports/2009/isbn9789522480781.pdf - "علاوة على ذلك ، يمكن لتقنية البولي إيثيلين أن توفر عددًا من العوامل المُمكّنة مثل المرونة والمتانة، مما يسمح بدمج الوظائف الإلكترونية في الأشياء التي لا تحتوي حتى الآن على أي مكونات إلكترونية نشطة، مثل تطبيقات الألعاب أو المواد الإعلانية المطبوعة أو الملصقات الإلكترونية [...]."
  2. "الإلكترونيات المطبوعة والمرنة - تقارير واشتراكات IDTechEx البحثية" . www.idtechex.com . تاريخ الاسترجاع: 21 سبتمبر 2020 .
  3. خان، جنيد؛ مارياتي، م؛ زبير، شازانا أ؛ روسلي، أرجوليزان؛ مناف، أسرول نظام عبد؛ خير الدين، ر. د. خير الهجرة (29 يناير 2024). "حبر أكسيد الجرافين المائي الصديق للبيئة المدعوم باللجنين القلوي وتطبيقه كمستشعر حراري مقاوم" . تقنية النانو . 35 (5): 055301. Bibcode : 2024Nanot..35e5301K . doi : 10.1088/1361-6528/ad06d4 . PMID 37879329 . 
  4. خان، جنيد؛ مارياتي، م (1 سبتمبر 2023). "اختزال أكسيد الجرافين في الموقع عبر الطباعة النفاثة للحبر باستخدام أحبار اختزال طبيعية" . الإلكترونيات المرنة والمطبوعة . 8 (3): 035009. doi : 10.1088/2058-8585/acf143 .
  5. خان، جنيد؛ مارياتي، م. (نوفمبر 2022). "تأثير المواد الخافضة للتوتر السطحي الطبيعية على أداء حبر أكسيد الجرافين المختزل الموصل". مجلة الإنتاج الأنظف . 376 134254. Bibcode : 2022JCPro.37634254K . doi : 10.1016/j.jclepro.2022.134254 .
  6. 1 2 روث، إتش.-ك.؛ وآخرون . (2001). “الوظائف العضوية في Polymerelektronik und Polymersolarzellen”. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik . 32 (10): 789. دوى : 10.1002/1521-4052(200110)32:10 < 789::AID-MAWE789 > 3.0.CO ; 2-ه . 
  7. توماس، دي جيه (2016). "دمج السيليكون والإلكترونيات المطبوعة للاستشعار الحيوي السريع للأمراض التشخيصية". نقطة الرعاية: مجلة الاختبارات والتكنولوجيا القريبة من المريض . 15 (2): 61-71 . doi : 10.1097/POC.0000000000000091 . S2CID 77379659 . 
  8. Xu, JM (Jimmy) (2000). "الإلكترونيات البلاستيكية والاتجاهات المستقبلية في الإلكترونيات الدقيقة". المعادن الاصطناعية . 115 ( 1-3 ): 1-3 . doi : 10.1016/s0379-6779(00)00291-5 .
  9. 1 2 3 4 أ. بلايو وب. بينو، المؤتمر المشترك بين sOC وEUSAI، غرونوبل، 2005.
  10. 1 2 U. Fügmann et al., mstNews 2 (2006) 13.
  11. 1 2 J. R. Sheats, Journal of Materials Research 2004; 19 1974.
  12. هاري، بي إم؛ وآخرون (2002). "مستشعرات رطوبة من النوع السعوي المصنعة باستخدام عملية الطباعة الليثوغرافية الأوفست". المستشعرات والمحركات ب . 87 (2): 226-232 . رمز Bibcode : 2002SeAcB..87..226H . doi : 10.1016/s0925-4005(02)00240-x . 
  13. 1 2 J. Siden et al., Polytronic Conference, Wroclaw, 2005.
  14. 1 2 زيلكه، د.؛ وآخرون (2005). "ترانزستور عضوي ذو تأثير حقلي قائم على البوليمر باستخدام هياكل مصدر/مصرف مطبوعة بإزاحة". رسائل الفيزياء التطبيقية . 87 (12): 123508. Bibcode : 2005ApPhL..87l3508Z . doi : 10.1063/1.2056579 . 
  15. 1 2 ماكيلا، ت.؛ وآخرون (2005). "استخدام تقنيات اللفائف لتصنيع أقطاب المصدر والمصب لترانزستورات البوليمر بالكامل". المعادن الاصطناعية . 153 ( 1-3 ): 285-288 . doi : 10.1016/j.synthmet.2005.07.140 . 
  16. 1 2 3 4 هوبلر، أ.؛ وآخرون (2007). "مذبذب حلقي مصنّع بالكامل باستخدام تقنيات الطباعة واسعة النطاق". الإلكترونيات العضوية . 8 (5): 480. doi : 10.1016/j.orgel.2007.02.009 . 
  17. S. Leppavuori et al., Sensors and Actuators 41-42 (1994) 593.
  18. 1 2 ماكيلا، ت.؛ وآخرون (2003). "طريقة اللفائف لإنتاج أنماط البولي أنيلين على الورق". المعادن الاصطناعية . 135 : 41. doi : 10.1016/s0379-6779(02)00753-1 . 
  19. باراشكوف، ر.؛ وآخرون (2005). "إلكترونيات ذات مساحة كبيرة باستخدام طرق الطباعة". وقائع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 93 (7): 1321-1329 . doi : 10.1109/jproc.2005.850304 . S2CID 27061013 .  
  20. 1 2 دي غانز، ب.-ج.؛ وآخرون (2004). "طباعة البوليمرات بتقنية نفث الحبر: الوضع الراهن والتطورات المستقبلية". المواد المتقدمة . 16 (3): 203. Bibcode : 2004AdM....16..203D . doi : 10.1002/adma.200300385 . 
  21. سوبرامانيان، ف.؛ وآخرون (2005). "التقدم المحرز نحو تطوير بطاقات RFID المطبوعة بالكامل: المواد والعمليات والأجهزة". وقائع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 93 (7): 1330. doi : 10.1109/jproc.2005.850305 . S2CID 8915461 .  
  22. 1 2 S. Holdcroft, Advanced Materials 2001; 13 1753.
  23. آرياس، أ.س. وآخرون (2004). "لوحات خلفية نشطة لمصفوفة ترانزستورات الأغشية الرقيقة البوليمرية المطبوعة بالكامل بتقنية الطباعة النفاثة". رسائل الفيزياء التطبيقية . 85 (15): 3304. رمز Bibcode : 2004ApPhL..85.3304A . doi : 10.1063/1.1801673 . 
  24. سيرينغهاوس، هـ.؛ وآخرون (2000). "طباعة دوائر الترانزستور المصنوعة بالكامل من البوليمر بتقنية نفث الحبر عالية الدقة". مجلة ساينس . 290 (5499): 2123-2126 . رمز Bibcode : 2000Sci...290.2123S . doi : 10.1126/science.290.5499.2123 . PMID 11118142 .  
  25. VG Shah و DB Wallace، مؤتمر IMAPS، لونغ بيتش، 2004.
  26. 1 2 3 بوك، ك.؛ وآخرون (2005). "أنظمة الإلكترونيات البوليمرية - البوليترونيات". وقائع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 93 (8): 1400-1406 . doi : 10.1109/jproc.2005.851513 . S2CID 23177369 .  
  27. باو، ز.؛ وآخرون (1997). "ترانزستورات بلاستيكية عالية الأداء مصنعة بتقنيات الطباعة". كيمياء المواد . 9 (6): 1299-1301 . doi : 10.1021/cm9701163 . 
  28. 1 2 شاهين، إس إي؛ وآخرون (2001). "تصنيع خلايا شمسية بلاستيكية ذات وصلات غير متجانسة باستخدام الطباعة الحريرية". رسائل الفيزياء التطبيقية . 79 (18): 2996. Bibcode : 2001ApPhL..79.2996S . doi : 10.1063/1.1413501 . 
  29. م. رين، براءة اختراع أمريكية رقم 7,485,345 B2. الصفحة 3.
  30. ^ جيه إتش تشو وآخرون، مواد الطبيعة19 أكتوبر 2008.
  31. ب. كان، الإلكترونيات العضوية والمطبوعة ، المجلد 1، العدد 2 (2007).
  32. BH King et al, Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2009 34th IEEE.
  33. فيشر، كريستين؛ وارماك، بروس جيه؛ يو، يونغتشاو؛ سكولرود، ليديا ن؛ لي، كاي؛ جوشي، بوران سي؛ سايتو، تومونوري؛ أيتوغ، تولغا (19 أبريل 2021). "مستشعرات الأمونيا عالية الحساسية والانتقائية والمطبوعة بتقنية نفث الرذاذ بالكامل والمصنوعة من البولي أنيلين: طريق نحو كشف الغازات منخفض التكلفة واستهلاك الطاقة". مجلة علوم المواد . 56 (22): 12596-12606 . Bibcode : 2021JMatS..5612596F . doi : 10.1007/ s10853-021-06080-0 . ISSN 1573-4803 . OSTI 1798595. S2CID 233303736 .   
  34. Ingo Grunwald et al, 2010 Biofabrication 2 014106.
  35. تشين، يي-دان؛ ناجاراجان، فيجاياساراثي؛ روزن، ديفيد دبليو؛ يو، وينوي؛ هوانغ، شاو يينغ (أكتوبر 2020). "نقل الطاقة لاسلكيًا عبر الرنين المغناطيسي المقترن بقوة". مجلة عمليات التصنيع . 58 : 55-66 . doi : 10.1016/j.jmapro.2020.07.064 .
  36. غيت، ب.د. وآخرون (2005). "مناهج جديدة لتصنيع المواد النانوية: القولبة والطباعة وتقنيات أخرى". مراجعات كيميائية . 105 (4): 1171-1196 . doi : 10.1021/cr030076o . PMID 15826012 .  
  37. لي، د.؛ غو، ل. ج. (2006). "ترانزستورات الأغشية الرقيقة العضوية ذات المقياس الميكروني مع أقطاب كهربائية من البوليمر الموصل، مُشكّلة بتقنية الطباعة والختم البوليمري" (ملف PDF) . رسائل الفيزياء التطبيقية . 88 (6): 063513. Bibcode : 2006ApPhL..88f3513L . doi : 10.1063/1.2168669 . hdl : 2027.42/87779 .
  38. ليسينغ، جي.؛ وآخرون (2006). "أجهزة مطبوعة بتقنية النانو للإلكترونيات العضوية المتكاملة". هندسة الإلكترونيات الدقيقة . 83 ( 4-9 ): 831. doi : 10.1016/j.mee.2006.01.241 . 
  39. كنوبلوخ، أ.؛ وآخرون (2004). "دوائر متكاملة مطبوعة بالكامل من بوليمرات قابلة للمعالجة بالمحاليل". مجلة الفيزياء التطبيقية . 96 (4): 2286. Bibcode : 2004JAP....96.2286K . doi : 10.1063/1.1767291 . 
  40. هاينز، د. ر. وآخرون (2007). "طرق الطباعة النقلية لتصنيع الإلكترونيات العضوية المرنة". مجلة الفيزياء التطبيقية . 101 (2): 024503–024503–9. رمز Bibcode : 2007JAP...101b4503H . doi : 10.1063/1.2403836 . 
  41. Z. Bao, Advanced Materials 2000; 12: 227.
  42. موليتون؛ هيورنز، آر سي (2004). "مراجعة للخواص الإلكترونية والبصرية للبوليمرات شبه الموصلة المترافقة π: تطبيقات في الإلكترونيات الضوئية". بوليمر إنترناشونال . 53 (10): 1397-1412 . doi : 10.1002/pi.1587 .
  43. 1 2 http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2000/chemadv.pdf جائزة نوبل في الكيمياء، 2000
  44. ماينل، يو.؛ وآخرون (2013). "الخصائص البينية والشبكية لطبقات جسيمات السيليكون النانوية المستخدمة في الإلكترونيات المطبوعة". المجلة اليابانية للفيزياء التطبيقية . 52 (5S1) 05DA11. Bibcode : 2013JaJAP..52eDA11M . doi : 10.7567/JJAP.52.05DA11 . 
  45. فابر، هـ.؛ وآخرون (2009). "ترانزستورات ذاكرة مُصنّعة بتقنية المعالجة المحلولية في درجات حرارة منخفضة تعتمد على جسيمات أكسيد الزنك النانوية". المواد المتقدمة . 21 (30): 3099. Bibcode : 2009AdM....21.3099F . doi : 10.1002/adma.200900440 . 
  46. شيمودا، ت.؛ وآخرون (2006). " أغشية وترانزستورات السيليكون المُعالجة بالمحاليل". مجلة نيتشر . 440 (7085): 783-786 . Bibcode : 2006Natur.440..783S . doi : 10.1038/nature04613 . PMID 16598254. S2CID 4344708 .   
  47. 1 2 دي ليو، دي إم؛ وآخرون (1997). "استقرار البوليمرات الموصلة المشوبة من النوع n وتأثيرها على الأجهزة الإلكترونية الدقيقة البوليمرية". المعادن الاصطناعية . 87 : 53. doi : 10.1016/s0379-6779(97)80097-5 . 
  48. فارديني، زد في؛ وآخرون (2005). "الاحتياجات البحثية الأساسية في المواد الإلكترونية العضوية". المعادن الاصطناعية . 148 : 1. doi : 10.1016/j.synthmet.2004.09.001 . 
  49. H. Kempa et al., it 3 (2008) 167.
  50. فاشيتي (2007). "أشباه الموصلات للترانزستورات العضوية" . مواد اليوم . 10 (3): 38. doi : 10.1016/S1369-7021(07)70017-2 .
  51. زومسيل، ج.؛ سيرينغهاوس، هـ. (2007). "نقل الإلكترونات والنقل ثنائي القطب في الترانزستورات العضوية ذات التأثير الحقلي". مراجعات كيميائية . 107 (4): 1296-1323 . doi : 10.1021/cr0501543 . PMID 17378616 . 
  52. بهاراتان، ج.؛ يانغ، ي. (2006). "أجهزة البوليمر الكهروضوئية المصنعة بتقنية الطباعة النفاثة للحبر: الجزء الأول: شعار البوليمر المضيء". رسائل الفيزياء التطبيقية . 72 (21): 2660. Bibcode : 1998ApPhL..72.2660B . doi : 10.1063/1.121090 .
  53. سبيكمان، إس بي؛ وآخرون (2001). "أغشية رقيقة من أشباه الموصلات العضوية عالية الأداء: بولي ثيوفين مطبوع بتقنية نفث الحبر [ rr-P3HT ] ". الإلكترونيات العضوية . 2 (2): 65. doi : 10.1016/S1566-1199(01)00011-8 . 
  54. بول، ك. إي. وآخرون (2003). "الطباعة النفاثة المضافة لترانزستورات الأغشية الرقيقة البوليمرية". رسائل الفيزياء التطبيقية . 83 (10): 2070. رمز Bibcode : 2003ApPhL..83.2070P . doi : 10.1063/1.1609233 . 
  55. إيرنوتس، ت.؛ وآخرون (2008). "خلايا شمسية عضوية قائمة على البوليمر باستخدام طبقات فعالة مطبوعة بتقنية نفث الحبر" . رسائل الفيزياء التطبيقية . 92 (3): 033306. Bibcode : 2008ApPhL..92c3306A . doi : 10.1063/1.2833185 . 
  56. "عازل الجل الأيوني" . مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2011.
  57. هاري، بي إم؛ وآخرون (2000). "المكثفات المتداخلة بتقنية الطباعة الحجرية بالإزاحة". مجلة تصنيع الإلكترونيات . 10 : 69-77 . doi : 10.1142/s096031310000006x . 
  58. بيريلير، ج.؛ وآخرون (2006). "الطباعة النفاثة للحبر والتلبيد بالميكروويف لمسارات الفضة الموصلة" . المواد المتقدمة . 18 (16): 2101-2104 . Bibcode : 2006AdM....18.2101P . doi : 10.1002/adma.200502422 . 
  59. نوه، واي.-واي. وآخرون (2007). "تصغير حجم ترانزستورات الأغشية الرقيقة البوليمرية ذاتية المحاذاة والمطبوعة بالكامل". مجلة نيتشر لتقنية النانو . 2 (12): 784-789 . Bibcode : 2007NatNa...2..784N . doi : 10.1038/nnano.2007.365 . PMID 18654432 .  
  60. تشارك شركات مثل Mflex UK (المعروفة سابقًا باسم Pelikon) وelumin8، وكلاهما في المملكة المتحدة، ومركز الإمارات للابتكار التقني في دبي، وشركة Schreiner في ألمانيا، وغيرها، في مجال شاشات الإضاءة الكهربائية. وتقدم شركة Spectrolab بالفعل خلايا شمسية مرنة تجارية تعتمد على مركبات غير عضوية متنوعة.
  61. كاري، ت.، كاكوفيتش، س.، ديفيتيني، ج.، رين، ج.، منصوري، أ.، كيم، ج.م.، ... وتوريسي، ف. (2017). وصلات غير متجانسة ثنائية الأبعاد مطبوعة بالكامل بتقنية نفث الحبر، ذات تأثير حقلي، للإلكترونيات القابلة للارتداء والمنسوجات. مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، 8(1)، 1-11. https://doi.org/10.1038/s41467-017-01210-2
  62. توبيورك، دانيال؛ أوسترباكا، رونالد (23 مارس 2011). "الإلكترونيات الورقية". المواد المتقدمة . 23 (17): 1935-1961 . Bibcode : 2011AdM....23.1935T . doi : 10.1002/adma.201004692 . ISSN 0935-9648 . PMID 21433116 .  
  63. غريل، ماكس؛ دينسر، كان؛ لي، ثاو؛ لوري، ألبرتو؛ نونيز باجو، إستيفانيا؛ كاسيماتيس، مايكل؛ باراندون، جياندرين؛ ماير، ستيفان أ.؛ كاس، أنتوني إي جي (9 نوفمبر 2018). "الترسيب المعدني التحفيزي الذاتي للأقمشة باستخدام حبر السيليكون، لأجهزة الاستشعار الحيوية والبطاريات وحصاد الطاقة" . مواد وظيفية متقدمة . 29 (1) 1804798. doi : 10.1002/adfm.201804798 . ISSN 1616-301X . PMC 7384005. PMID 32733177 .   
  64. ^ فيسنتي، أنطونيو ت.؛ أراوجو، أندريا؛ جاسبار، ديانا؛ سانتوس، ليديا؛ ماركيز، آنا C.؛ مينديز، مانويل J.؛ بيريرا، لويس. مارتينز وإلفيرا فورتوناتو ورودريجو (22/02/2017). الإلكترونيات الضوئية والأجهزة الحيوية على الورق التي تعمل بالخلايا الشمسية . IntechOpen. رقم ISBN 978-953-51-2936-3.
  65. GB 4681 ، هانسون، ألبرت، "أسلاك مطبوعة"، صدر عام 1903 
  66. «لوحة الدوائر المطبوعة هي أساس الإلكترونيات الحديثة» . rostec.ru . روستيك. ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ٢٨ أغسطس ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ .
  67. 1 2 جاكوبس، جون (2010). بحث في الكفاءات الأساسية للإلكترونيات المطبوعة (أطروحة). جامعة كليمسون.
  68. "طباعة الإلكترونيات فقط" ، أخبار ناشيونال جيوغرافيك ، ناشيونال جيوغرافيك بارتنرز، ذ.م.م، 10 مايو 2013، مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2013 ، تم استرجاعه في 30 نوفمبر 2018
  69. "بينما أنت في مرحلة Pp، اطبع لي خلية شمسية" ، أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، مكتب أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 11 يوليو 2011 ، تم الاطلاع عليه في 30 نوفمبر 2018
  70. "الخلايا الشمسية المرنة أقرب خطوة إلى الواقع" ، عالم الإلكترونيات المطبوعة ، IDTechEx، 15 نوفمبر 2018 ، تم الاطلاع عليه في 30 نوفمبر 2018
  71. تشانغ، تشاك، الإلكترونيات المطبوعة: تقنيات التصنيع والتطبيقات (ملف PDF) ، معهد جورجيا للتكنولوجيا ، تم الاطلاع عليه في 30 نوفمبر 2018
  72. 1 2 داس، راغو، الإلكترونيات المطبوعة: الأسواق، والتقنيات، والاتجاهات (ملف PDF) ، IDTechEx ، تم الاطلاع عليه في 30 نوفمبر 2018
  73. «تدعم طرازات آيفون الجديدة وظيفة قراءة علامات NFC في الخلفية» (بيان صحفي). Thinfilm . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2018 عبر IDTechEx.
  74. "الإلكترونيات المطبوعة حسب الطلب" . ألماكس - آر بي . 30 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2021 .
  75. ^ فيسنتي، أنطونيو ت.؛ أراوجو، أندريا؛ مينديز، مانويل J.؛ نونيس، دانييلا. أوليفيرا، ماريا J .؛ سانشيز سوبرادو، أولالا؛ فيريرا، مارتا ب. أغواس، هوغو؛ فورتوناتو، الفيرا؛ مارتينز ، رودريجو (2018/03/29). "ورق السليلوز متعدد الوظائف لحصاد الضوء وتطبيقات الاستشعار الذكية" . مجلة كيمياء المواد ج . 6 (13): 3143–3181 . دوى : 10.1039 / C7TC05271E . ISSN 2050-7534 . 
  76. حصلت شركتا Thinfilm وInkTec على جائزة IDTechEx للتطوير التقني في مجال التصنيع ، IDTechEx، 15 أبريل 2009
  77. أعلنت شركتا PolyIC وThinFilm عن تجربة إنتاج ذاكرة بلاستيكية مطبوعة بكميات كبيرة (EETimes، 22 سبتمبر 2009)
  78. جاهزون للإنتاج بكميات كبيرة من الذاكرات المطبوعة، عالم الإلكترونيات المطبوعة، 12 أبريل 2010
  79. تخطط شركة Thin Film Electronics لتوفير "ذاكرة في كل مكان" (مجلة Printed Electronics Now، مايو 2010)
  80. أحدث ثورة في نظام التدفئة الصناعية الخاص بك مع سخان Rotimpres، 14 أكتوبر 2024
  81. لوحات المفاتيح السعوية - Rotimpres مفتاح سعوي، 14 أكتوبر 2024
  82. "صفحة فهرس IEEE P1620" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 10-06-2011 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 30-11-2006 .
  83. "صفحة فهرس معيار IEEE P1620.1" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2006 .
  84. " مبادرة التصنيع الإلكتروني الدولية ( iNEMI)" . www.inemi.org .

للمزيد من القراءة

  • الإلكترونيات العضوية والجزيئية المطبوعة ، من تحرير د. غاموتا، ب. برازيس، ك. كالياناسوندام، و ج. تشانغ (دار نشر كلوير الأكاديمية: نيويورك، 2004). ISBN 1-4020-7707-6