Příprava vodivých a polovodivých vzorů digitálním tiskem nanodisperzí pro senzory par organických látek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava vodivých a polovodivých vzorů digitálním tiskem nanodisperzí pro senzory par organických látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Mašlík, Jan
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:40Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:40Z
dc.date.issued 2013-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-849-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45761
dc.description.abstract Pro zjednodušení, zrychlení a usnadnění výrobních procesů se jeví technologie inkjetového tisku jako velmi efektivní a nenákladná. Z tohoto důvodu se v současnosti rychle rozvíjejí především v oblasti elektroniky, s využitím nejrůznějších vodivých polymerů a materiálů ve formě nanočástic. Práce se zabývá technologií inkjetového tisku a jejího využití v depozici funkčních materiálů ve formě tenkých vrstev a jejich aplikací. Literární část obsahuje aktuální stav a možnosti inkjetových technologií stejně jako používané materiály a jejich kompatibilitu s tiskovým zařízením, výrobním procesem a výslednou aplikací. Nejprve bylo nutné optimalizovat přípravu vodivých cest ze stříbrných nanočástic na ohebných polymerních foliích. Poté byl vyvinut inkoust z ITO (indium cín oxid) nanočástic a charakterizován pro aplikaci v senzorech detekujících páry těkavých organických sloučenin. Jako další výsledek byla rozpracována metoda vývoje inkoustu a procesu tisku pomocí bezrozměrných kritérií. Poslední část prezentovaných výsledků je věnována úspěšnému vyvinutí hydrotermální metody depozice ZnO nanodrátkových polí a jejich využití v přípravě tištěného senzoru s designem interdigitálních elektrod na polymerním substrátu. Poté byla ta samá technika použita pro vývoj nového nízkoteplotně provozovaného miniaturního sensoru plynných látek připraveného přímo na křemenném okénku UV emitující LED a využívajícího tak UV aktivaci polovodičové ZnO senzorické vrstvy nahrazující aktivaci zvýšenou teplotou.
dc.format 52
dc.format.extent 108
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject inkjetový tisk cs
dc.subject flexibilní elektronika cs
dc.subject tištěné vodiče cs
dc.subject nanočásticový inkoust cs
dc.subject senzory cs
dc.subject ink-jet printing en
dc.subject flexible electronics en
dc.subject printed conductors en
dc.subject nanoparticle ink en
dc.subject sensors en
dc.title Příprava vodivých a polovodivých vzorů digitálním tiskem nanodisperzí pro senzory par organických látek cs
dc.title.alternative Preparation of Conductive and Semiconductive Patterns by Digital Printing of Nanodispersions for Sensing Devices of Organic Compound Vapours en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bakar, Mohamed
dc.contributor.referee Filip, Petr
dc.contributor.referee Slobodian, Petr
dc.date.accepted 2019-06-13
dc.description.abstract-translated To simplify, accelerate, and facilitate production processes, ink-jet technology appears to be a very effective and inexpensive alternative to conventional deposition methods. Nowadays, it is rapidly developing in electronics, with the help of conductive polymers and various materials in the form of nanoparticles. The thesis deals with inkjet printing technology as a deposition technique of functional materials in the form of thin films and their applications. The literature review covers the current state and possibilities of inkjet technologies as well as the used materials, their compatibility with the printing equipment, the fabrication process, and the final application. First, it was necessary to optimize the fabrication of conductive interconnects from silver nanoparticles on flexible polymer foils. Then, ITO (indium tin oxide) nanoparticle ink was developed and characterized for application in sensing devices detecting vapours of the organic volatile compounds. As a side product of this work, a framework for ink and inkjet printing process optimization using dimensionless criteria was developed. The last part of presented results is devoted to a successful development of a ZnO nanowire forest hydrothermal deposition method and their utilization in preparation of the IDE designed printed sensor on a polymer substrate. Then, the same technique was applied for developing a novel low temperature operated miniature gas sensing device prepared directly on the top of the quartz window of a UV emitting LED using UV activation of the semiconducting ZnO sensing layer replacing high temperature activation.
dc.description.department Centrum polymerních materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 53551
dc.date.submitted 2019-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
mašlík_2019_teze.pdf 3.638Mb PDF View/Open
mašlík_2019_dp.pdf 3.097Mb PDF View/Open None
mašlík_2019_op.zip 50.05Kb application/zip View/Open None
mašlík_2019_vp.pdf 330.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account