摘要:现代电子纺织品正朝着可穿戴的可穿戴纺织品迈进,即所谓的纺织品,这些纺织品的微电子元素嵌入了纺织品面料上,可用于各种功能类别。有不同的方法将刚性微电源组件整合到纺织品中以开发智能纺织品,其中包括但不限于物理,机械和化学方法。集成系统必须满足灵活,轻巧,可拉伸且可洗的功能,以提供卓越的可用性,舒适性和非感染性。此外,由此产生的可穿戴服装需要透气。在这项审查工作中,讨论了微电子的三个级别的集成到纺织结构中,纺织品适应,纺织品集成和基于纺织品的集成。纺织品集成和纺织品适应的电子纹理无法有效地满足其灵活和可洗的。为了克服上述问题,研究人员研究了使用各种机制在纤维或纱线水平上将微电子的整合到纺织品中。因此,由于最终产品的灵活性和可洗可用性优势,一种基于纺织品的新方法,基于纺织品的挑战。通常,本综述的目的是提供对电子组件的不同互连方法的完整概述。
企业,贸易和就业局邀请项目提案,要求对欧洲普通利益的重要项目(IPCEI)对微电子和通信技术的重要意义。此呼叫旨在确定在微电子和通信技术领域中活跃的业务,这些企业可能希望提出可能符合即将到来的IPCEI范围内的微电子和通信技术范围内的项目(ME IPCEI2),并应考虑可能的资金。微电源组件与几乎所有工业领域都具有很大的意义,尤其是对于汽车,电信,机械和植物工程,电气和医疗工程,能源供应和消费电子领域。是竞争性5G或6G行业的基础,以及针对行业4.0(基本和以应用程序的)研究和开发以及微电动硬件的生产(传输/接收芯片,快速能效或特殊处理器等)的高性能网络以及生产和欧洲软件的开发是基本的先决条件。范围在微电子和通信技术领域的范围被认为是颠覆性和雄心勃勃的研究与创新(R&I),除了该行业的最先进的创新之外,随后是第一次工业部署,随后是最重要的R&I,在此仍然是必要的(例如,扩大飞行员线路)。因此,资助项目的好处必须不仅限于企业或有关部门,但必须具有更大的意义。此外,对欧盟内部市场的积极影响(例如,在价值链的多个级别或上游或下游市场上的系统相关影响,在经济其他领域的使用)和欧洲社会至关重要,以便对欧洲工业和经济的增长,就业和竞争力做出重要贡献。此外,必须以具体和可识别的方式清楚和定义项目的目标和好处。此IPCEI的主要重点是数字;数据处理;以及与功率效率 /可持续性的沟通。我的目标IPCEI2是通过促进
企业,贸易和就业局邀请项目提案,要求对欧洲普通利益(IPCEI)对微电子和通信技术的重要项目表示兴趣。此呼叫旨在确定在微电子和通信技术领域中活跃的业务,这些企业可能希望提出可能符合即将到来的IPCEI范围内的微电子和通信技术范围内的项目(ME IPCEI2),并应考虑可能的资金。微电源组件与几乎所有工业领域都具有很大的意义,尤其是对于汽车,电信,机械和植物工程,电气和医疗工程,能源供应和消费电子领域。是竞争性5G或6G行业的基础,以及针对行业4.0(基本和以应用程序的)研究和开发以及微电动硬件的生产(传输/接收芯片,快速能量效率或特殊处理器等)的高性能网络以及生产和欧洲软件的开发是基本的先决条件。范围在微电子和通信技术领域的范围被认为是颠覆性和雄心勃勃的研究与创新(R&I),除了该行业的最先进的创新之外,随后是第一次工业部署,随后是最重要的R&I,在此仍然是必要的(例如,扩大飞行员线路)。因此,资助项目的好处必须不仅限于企业或有关部门,但必须具有更大的意义。此外,对欧盟内部市场的积极影响(例如,在价值链的多个级别或上游或下游市场上的系统相关影响,在经济其他领域的使用)和欧洲社会至关重要,以便对欧洲工业和经济的增长,就业和竞争力做出重要贡献。此外,必须以具体和可识别的方式清楚和定义项目的目标和好处。此IPCEI的主要重点是数字;数据处理;以及与功率效率 /可持续性的沟通。ME IPCEI2的目的是通过促进和生产解决方案的一体化和生产来支持欧洲工业和确保欧洲联盟(EU)行业在全球市场上的竞争力,包括(但不限于):
1-圣彼得堡州立大学,7/9大学,纳布大学,圣彼得堡,199034,俄罗斯2-物理与工程学院,伊特摩大学,伊特莫索沃,9,9,圣彼得堡,191002年,俄罗斯3 - 俄罗斯3 - Theomat Group,Theomat Group,theomat Group,Chembio Cluster,Chembio Cluster,Itmoosos,Lomososos,92俄罗斯4-激光中心(LFM),应用科学大学Münster,Stegerwaldstraße39,48565德国Steinfurt,德国 *由氯化物,柠檬酸或tart酸和醋酸铜作为铜板溶液组成。表明,在使用连续波532 nm激光辐射辐射后,可以增加铜的沉积速率,并产生与纯金值的电阻,并与底物表面高粘附,并具有较高的纯金值。这种金属化方法有利于实际使用铜模式,包括生产新的可打印微电器设备。因此,我们证明了在任意三维表面上铜沉积的可能性。此外,将所得的铜微图案测试为非酶葡萄糖的工作电极。最后,所提出的技术可以成功地用于设计和开发传感器平台,用于电化学分析和微电器设备。传统上,光刻技术被广泛应用于印刷电路板行业,用于制造电路[1]。激光辅助方法可以分为两组。关键字:直接激光写作,铜,传感器,深层溶剂,激光处理,微电子介绍适用于制造用于电导微型文案(电路)的新方法的开发对于电子设备生产和科学非常重要。但是,这种方法是耗时且昂贵的,涉及许多步骤,例如蚀刻和电镀。另外,由于蚀刻过程中使用的溶剂具有腐蚀性,因此底物的选择是有限的,因此它不适用于e。 g。可打印的电子设备柔性基材和滚动生产。因此,近年来,人们对开发有效和低成本的处理技术来制造导电模式引起了很多兴趣。无掩模直接激光写作的方法被认为是传统光刻和其他现有技术的有前途的替代方法,用于生产微电源组件,传感器和其他设备[2] - [4]。第一组包括技术,其中激光辐射用作表面的初步激活或敏化。例如,这些方法之一是由激光诱导的选择性表面激活(SSAIL),在这些方法中,可以在几乎所有通过PS脉冲的激光激活的聚合物表面和刚性介电的表面上创建铜微孔图,并在其刚性介电介质上创建铜色,并随后的化学还原过程[5] - [7]。第一组的另一个例子是使用有机物