- ⚫ නිෂ්පාදන අභිරුචිකරණය 1O1
- 1. අභිරුචි ඇසුරුම්කරණය
- 1. ඇසුරුම් වර්ග
- 2. මුද්රණ ශිල්පීය ක්රම සහ ඒවායේ විශේෂාංග
- 3.වර්ණ පෙට්ටි සෑදීමේ පිරිවැය
- 4. වර්ණ පෙට්ටි සෑදීමේදී ප්රමාණය පිරිවැයට බලපාන ආකාරය
- 5.4 රැලි සහිත පුවරුවක් සහිත 300gsm සුදු පුවරුවක වර්ණ මුද්රණය
- 6. UV මුද්රණය පෙට්ටිවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කරන ආකාරය
- 7. නියැදි පෙට්ටිය සඳහා ඩිජිටල් මුද්රණය
- 8. තොග පෙට්ටි නිෂ්පාදනය සඳහා ඕෆ්සෙට් මුද්රණය
- 9. තොග පෙට්ටි නිෂ්පාදනය සඳහා ඉදිරි කාලය
- 2.ඇඟලුම් මත අභිරුචි මුද්රණය
- 3. විවෘත අච්චුව
- 6. සිලිකොන් අච්චුව සඳහා පිරිවැය
- 7. එන්නත් අච්චුව සඳහා පොදු MOQ
- 8. බ්ලෝ මෝල්ඩ් සඳහා පොදු MOQ
- 9. ෙරසින් අච්චුව සඳහා පොදු MOQ
- 10. සිලිකොන් අච්චුව සඳහා පොදු MOQ
- 11. එන්නත් අච්චුවක් සෑදීමට ගතවන කාලය
- 12. බ්ලෝ අච්චුවක් සෑදීමට ගතවන කාලය
- 13.රෙසින් අච්චුවක් සෑදීමට ගතවන කාලය
- 14. සිලිකොන් අච්චුවක් සෑදීමට ගතවන කාලය
- 1. විවෘත අච්චුව යනු කුමක්ද?
- 2. අච්චු වර්ග
- 3. එන්නත් අච්චුව සඳහා පිරිවැය
- 4. බ්ලෝ මෝල්ඩ් සඳහා වන පිරිවැය
- 5. ෙරසින් අච්චුව සඳහා පිරිවැය
- 4.අභිරුචි ද්රව්ය
- 1. අභිරුචි ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන: වර්ණ, ද්රව්ය, ලාංඡන, ඇසුරුම්
- 2.අභිරුචි ලී නිෂ්පාදන: වර්ණ, ද්රව්ය, ලාංඡන, ඇසුරුම්
- 3. අභිරුචි රෙදිපිළි නිෂ්පාදන: වර්ණ, ද්රව්ය, ලාංඡන, ඇසුරුම්කරණය
- 4. අභිරුචි ලෝහ නිෂ්පාදන: වර්ණ, ද්රව්ය, ලාංඡන, ඇසුරුම්කරණය
- 5. අභිරුචි සංයුක්ත නිෂ්පාදන: වර්ණ, ද්රව්ය, ලාංඡන, ඇසුරුම්කරණය
- 6. අභිරුචි ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන සඳහා උදාහරණය
- 7. අභිරුචි ලී නිෂ්පාදන සඳහා උදාහරණය
- 8. අභිරුචි රෙදිපිළි නිෂ්පාදන සඳහා උදාහරණය
- 9. අභිරුචි ලෝහ නිෂ්පාදන සඳහා උදාහරණය
- 10. අභිරුචි සංයුක්ත නිෂ්පාදන සඳහා උදාහරණය
- 5. අභිරුචි ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ
- 1. අභිරුචි ඇසුරුම්කරණය
ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල පොදු මුද්රණ ශිල්පීය ක්රම
මුද්රිත ඉලෙක්ට්රොනික විද්යාව යනු වේගයෙන් වර්ධනය වන ක්ෂේත්රයක් වන අතර එය විවිධ මුද්රණ ශිල්පීය ක්රම උපයෝගී කරගනිමින් උපස්ථර මත ක්රියාකාරී තීන්ත තැන්පත් කිරීමට, ඉලෙක්ට්රොනික සංරචක සහ උපාංග නිර්මාණය කිරීමට යොදා ගනී. මෙහිදී, අපි ඉලෙක්ට්රොනික කර්මාන්තයේ භාවිතා වන පොදු මුද්රණ ශිල්පීය ක්රම කිහිපයක් ගවේෂණය කරන්නෙමු.

1. ඉන්ක්ජෙට් මුද්රණය
මුද්රිත ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල වඩාත් හුරුපුරුදු සහ බහුලව භාවිතා වන ශිල්පීය ක්රමවලින් එකක් වන්නේ ඉන්ක්ජෙට් මුද්රණයයි. එය බිංදු මාලාවක උපස්ථරයක් මත නැනෝ ප්රමාණයේ ආලේපන තැන්පත් කිරීම සඳහා තුණ්ඩ මාලාවක් භාවිතා කරයි, අධික ලෙස තැන්පත් වීම හා සම්බන්ධ නාස්තිය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි. මෙම ක්රමය පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන හෝ විශේෂ යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසු වන අතර එහි ඉහළ ප්රතිදාන හැකියාව නිසා මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය සඳහා අනුවර්තනය කළ හැකිය.
2. Aerosol Jet මුද්රණය
Aerosol jet මුද්රණය, Maskless Mesoscale Materials Deposition (M3D) ලෙසද හැඳින්වේ, එය මුද්රිත ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සඳහා සුදුසු ද්රව්ය තැන්පත් කිරීමේ තාක්ෂණයකි. එය තීන්ත ද්රව අංශු බවට aerosolize කර නයිට්රජන් ප්රවාහයක් මගින් තැන්පත් කිරීමේ හිසකට ප්රවාහනය කරයි, එමඟින් උපස්ථරය මත නිරවද්ය ස්ථානගත කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙම අඩු උෂ්ණත්ව ක්රියාවලියට බොහෝ ද්රව්ය සහ උපස්ථර හැසිරවිය හැකි අතර ඉහළ පරිමාවකින් යුත් නිෂ්පාදන අවශ්යතා සඳහා පරිමාණය කළ හැකිය.
3. තිර මුද්රණය
තිර මුද්රණය යනු ප්ලාස්ටික් හෝ ලෝහ තන්තු හෝ වයර් වලින් සාදන ලද සියුම් රෙදි (තිරයක්) හරහා තීන්ත තල්ලු කරන තල්ලු කිරීමේ ක්රියාවලියකි. එය බහුකාර්ය සහ සරල වන අතර, වක්ර මතුපිට ඇතුළු පුළුල් පරාසයක උපස්ථර මත මුද්රණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. තිර මුද්රණය සාපේක්ෂව මධ්යස්ථ මුද්රණ ගුණාත්මක භාවයෙන් සීමා වී ඇති නමුත් ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල භාවිතා වන ලාභම, සරලම සහ වඩාත්ම නම්යශීලී මුද්රණ තාක්ෂණය වේ.
4. ගුරුත්වාකර්ෂණ මුද්රණය
ට්රාන්සිස්ටරවල කාබනික අර්ධ සන්නායක සහ අර්ධ සන්නායක/ඩයලෙක්ට්රික් අතුරුමුහුණත් වැනි ඉහළ විභේදන සහ උසස් තත්ත්වයේ ව්යුහයන් මුද්රණය කිරීම සඳහා ග්රැවර් මුද්රණය සුදුසු වේ. එය බොහෝ විට සූර්ය කෝෂ වැනි ඉහළ පරිමාණ නිෂ්පාදන අවශ්යතා සඳහා භාවිතා කරන අතර ප්රධාන වශයෙන් අකාබනික සහ කාබනික සන්නායක සඳහා භාවිතා වේ.
5. ඕෆ්සෙට් මුද්රණය
ඕෆ්සෙට් මුද්රණය යනු ඉහළ පරිමාවකින් යුත් නිෂ්පාදන සඳහා බහුලව භාවිතා වන තාක්ෂණයකි, විශේෂයෙන් සූර්ය කෝෂ වැනි යෙදුම් සඳහා. එය ග්රේවර් මුද්රණයට සමාන නමුත් මුද්රණ මුද්රණ වේගය අනුව වේගවත් වේ.
6. Flexographic මුද්රණය
නම්යශීලී මුද්රණය මඟින් 80 μm ප්රමාණයකින් සහ 3–30 m²/s ප්රතිදානයක් සහිත තුනී මුද්රිත ස්ථරයක් නිර්මාණය කරයි. එය මුද්රිත ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විශිෂ්ට ක්රමයක් වන අතර සාපේක්ෂව තුනී ස්ථර සහිත අධිවේගී මුද්රණය සඳහා අවස්ථා ලබා දෙයි.
7. මාරු මුද්රණය
නම්යශීලී සහ දිගු කළ හැකි අකාබනික ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සඳහා විවිධ උපස්ථර මත අවකාශීයව සංවිධානය කරන ලද, ක්රියාකාරී සැකසුම් වලට විවිධ ද්රව්ය එකලස් කිරීම සඳහා මාරු කිරීමේ මුද්රණ ශිල්පීය ක්රම භාවිතා කරයි. මෙම ක්රමය පරිත්යාගශීලී උපස්ථරයක් සහ ද්විතියික, ග්රාහක උපස්ථරයක් අතර ක්ෂුද්ර උපාංගවල භෞතික ස්කන්ධ හුවමාරුව මැදිහත් කිරීම සඳහා මෘදු, ඉලාස්ටෝමරික් මුද්දරයක් භාවිතා කරයි.
8. විද්යුත් හයිඩ්රොඩයිනමික් (EHD) ජෙට් මුද්රණය
EHD ජෙට් මුද්රණය යනු තීන්ත බිංදු පිටවීම පාලනය කිරීම සඳහා විද්යුත් ක්ෂේත්ර භාවිතා කරන අධි-විභේදන මුද්රණ ක්රමයකි. එය ඉහළ දුස්ස්රාවීතාවයකින් යුත් තීන්ත මුද්රණය කිරීමට සහ කුඩා මුද්රිත විශේෂාංග ප්රමාණ නිෂ්පාදනය කිරීමට සුදුසු වේ.
නිගමනය
මෙම මුද්රණ ශිල්පීය ක්රම සෑම එකක්ම අද්විතීය වාසි ලබා දෙන අතර ඉලෙක්ට්රොනික කර්මාන්තය තුළ විවිධ යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ. මුද්රණ ශිල්පීය ක්රම තෝරා ගැනීම අපේක්ෂිත විභේදනය, විශේෂාංග ප්රමාණය, උපස්ථර වර්ගය සහ නිෂ්පාදන පරිමාව වැනි සාධක මත රඳා පවතී. මුද්රිත ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ අඛණ්ඩව ඉදිරියට යන විට, නම්යශීලී, පැළඳිය හැකි සහ විශාල ප්රදේශ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල අනාගතය හැඩගැස්වීමේදී මෙම ශිල්පීය ක්රම තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත.










