- ⚫ Přizpůsobení produktu 1O1
- 1. Vlastní balení
- 1. Typy balení
- 2. Tiskové techniky a jejich vlastnosti
- 3. Náklady na výrobu barevné krabice
- 4. Jak množství ovlivňuje náklady při výrobě barevných krabic
- 5.4 Barevný tisk na bílou tabuli o gramáži 300 g/m² s vlnitou lepenkou
- 6. Jak UV tisk zlepšuje kvalitu krabic
- 7. Digitální tisk pro vzorkovací krabici
- 8. Ofsetový tisk pro výrobu hromadných krabic
- 9. Dodací lhůta pro výrobu hromadných krabic
- 2. Vlastní tisk na oblečení
- 3. Otevřená forma
- 6. Náklady na silikonovou formu
- 7. Běžné MOQ pro vstřikovací formy
- 8. Běžné MOQ pro vyfukovací formu
- 9. Běžné MOQ pro pryskyřičnou formu
- 10. Běžné MOQ pro silikonové formy
- 11. Čas potřebný k výrobě vstřikovací formy
- 12. Čas potřebný k výrobě vyfukovací formy
- 13. Čas potřebný k výrobě pryskyřičné formy
- 14. Čas potřebný k výrobě silikonové formy
- 1. Co je to otevřená forma?
- 2. Typy forem
- 3. Náklady na vstřikovací formu
- 4. Náklady na vyfukovací formu
- 5. Náklady na pryskyřičnou formu
- 4. Vlastní materiály
- 1. Zakázkové plastové výrobky: Barvy, materiály, loga, balení
- 2. Zakázkové dřevěné výrobky: barvy, materiály, loga, balení
- 3. Zakázkové textilní výrobky: barvy, materiály, loga, balení
- 4. Zakázkové kovové výrobky: Barvy, materiály, loga, balení
- 5. Zakázkové kompozitní výrobky: Barvy, materiály, loga, balení
- 6. Příklad pro zakázkové plastové výrobky
- 7. Příklad pro zakázkové dřevěné výrobky
- 8. Příklad pro zakázkové textilní výrobky
- 9. Příklad pro zakázkové kovové výrobky
- 10. Příklad pro zakázkové kompozitní produkty
- 5. Zakázková elektronika
- 1. Vlastní balení
Běžné techniky tisku na elektroniku
Tištěná elektronika je rychle se rozvíjející obor, který využívá různé tiskové techniky k nanášení funkčních inkoustů na substráty a vytváří elektronické součástky a zařízení. Zde se podíváme na některé běžné tiskové techniky používané v elektronickém průmyslu.

1. Inkoustový tisk
Inkoustový tisk je jednou z nejznámějších a nejrozšířenějších technik v tištěné elektronice. Využívá řadu trysek k nanášení nanočástic povlaků na substrát v sérii kapiček, čímž výrazně snižuje plýtvání spojené s nadměrným nanášením. Tato metoda je ideální pro výzkum a vývoj nebo speciální aplikace a díky vysoké propustnosti je přizpůsobitelná hromadné výrobě.
2. Aerosolový tryskový tisk
Aerosolový tryskový tisk, známý také jako bezmasková mezoměřická depozice materiálů (M3D), je technologie depozice materiálů vhodná pro tištěnou elektroniku. Inkoust se při něm aerosolizuje do kapalných částic a proudem dusíku je transportuje do depoziční hlavy, což umožňuje přesné umístění na substrát. Tento nízkoteplotní proces zvládne mnoho materiálů a substrátů a je škálovatelný pro potřeby velkoobjemové výroby.
3. Sítotisk
Sítotisk je proces, při kterém se barva protlačuje přes jemnou tkaninu (síto) vyrobenou z plastu, kovových vláken nebo drátu. Je všestranný a jednoduchý a umožňuje tisk na širokou škálu substrátů, včetně zakřivených povrchů. Sítotisk je omezen relativně nízkou kvalitou tisku, ale je nejlevnější, nejjednodušší a nejflexibilnější tiskovou technologií používanou v elektronice.
4. Hlubotisk
Hlubotisk je vhodný pro tisk struktur s vysokým rozlišením a vysokou kvalitou, jako jsou organické polovodiče a polovodičová/dielektrická rozhraní tranzistorů. Často se používá pro potřeby velkoobjemové výroby, jako jsou solární články, a primárně se používá pro anorganické a organické vodiče.
5. Ofsetový tisk
Ofsetový tisk je běžně používaná technika pro velkoobjemovou výrobu, zejména pro aplikace, jako jsou solární články. Je podobný hlubotisku, ale je rychlejší z hlediska rychlosti tiskového stroje.
6. Flexografický tisk
Flexografický tisk vytváří tenkou potištěnou vrstvu s velikostí prvku 80 μm a propustností 3–30 m²/s. Je to vynikající metoda pro hromadnou výrobu tištěné elektroniky, která nabízí možnosti vysokorychlostního tisku s relativně tenkými vrstvami.
7. Transferový tisk
Techniky transferového tisku se používají k sestavení různých materiálů do prostorově organizovaných, funkčních uspořádání na různých substrátech pro flexibilní a roztažitelnou anorganickou elektroniku. Tato metoda využívá měkký, elastomerní razítko k zprostředkování fyzického přenosu hmoty mikrosoučástek mezi donorovým substrátem a sekundárním, přijímacím substrátem.
8. Elektrohydrodynamický (EHD) tryskový tisk
Tryskový tisk EHD je metoda tisku s vysokým rozlišením, která využívá elektrická pole k řízení vystřikování kapiček inkoustu. Je vhodná pro tisk inkoustů s vysokou viskozitou a pro výrobu menších velikostí tištěných prvků.
Závěr
Každá z těchto tiskových technik nabízí jedinečné výhody a je vhodná pro různé aplikace v elektronickém průmyslu. Volba tiskové techniky závisí na faktorech, jako je požadované rozlišení, velikost prvku, typ substrátu a objem výroby. S neustálým pokrokem v tištěné elektronice budou tyto techniky hrát klíčovou roli při utváření budoucnosti flexibilní, nositelné a velkoplošné elektroniky.










