亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Navigating the frontier: Additive Manufacturing’s role in synthesizing piezoelectric materials for flexible electronics

立体光刻 熔融沉积模型 数码产品 3D打印 材料科学 印刷电子产品 快速成型 机械工程 选择性激光烧结 灵活性(工程) 柔性电子器件 喷嘴 墨水池 纳米技术 工程类 复合材料 烧结 电气工程 统计 数学
作者
Sudhir Kumar,Ravinder Kumar Duvedi,Sandeep Kumar Sharma,Ajay Batish
出处
期刊:Journal of Thermoplastic Composite Materials [SAGE Publishing]
被引量:1
标识
DOI:10.1177/08927057241270729
摘要

Additive manufacturing (AM) has significantly transformed the fabrication of functional materials, particularly in electronics and biomedical engineering. This study reviews stereolithography (SLA), selective laser sintering (SLS), fused deposition modeling (FDM), direct ink writing (DIW), and inkjet printing for flexible electronic applications. The review highlights SLA-based 3D printing’s better ability to optimize material compositions, printing procedures, and post-processing methods to improve material characteristics. Photosensitive materials and shrinkage-induced internal tensions seems to be its major constraint. Additionally, SLS 3D printing has improved composite materials' electrical, mechanical, and thermal properties. It has drawbacks including permeable structures and internal tensions. In FDM 3D printing, mechanical and electrical qualities are improved for piezoelectric sensor manufacture. Warping and nozzle blockage require additional study. DIW’s versatility in constructing complicated structures with increased features for energy harvesting and sensor development is also mentioned. We identify ink development and printer nozzle clogging issues. The review concludes that inkjet printing can provide a variety of materials for flexible electronics. Since it integrates the latest discoveries with technological developments, this study may help guide future research and promote innovation in the sector. Overall, additive manufacturing methods provide a new era of sensor technology by offering unrivalled flexibility and versatility.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
1秒前
tg113d发布了新的文献求助10
5秒前
konosuba完成签到,获得积分10
9秒前
龙卡烧烤店完成签到,获得积分10
9秒前
小二郎应助李鬼胥采纳,获得10
11秒前
13秒前
失眠的之桃完成签到 ,获得积分10
14秒前
qiu完成签到,获得积分10
16秒前
阳光溪流完成签到 ,获得积分10
35秒前
Hello应助单纯的雅香采纳,获得10
36秒前
木林森林木完成签到 ,获得积分10
43秒前
小楠完成签到 ,获得积分10
45秒前
CodeCraft应助番茄炒西红柿采纳,获得10
45秒前
51秒前
52秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
56秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
56秒前
56秒前
胡萝卜须应助科研通管家采纳,获得10
56秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
56秒前
胡萝卜须应助科研通管家采纳,获得10
56秒前
科研螺丝完成签到 ,获得积分10
56秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
56秒前
胡萝卜须应助科研通管家采纳,获得10
56秒前
LMDD发布了新的文献求助10
58秒前
芝士奶盖有点咸完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
CipherSage应助LMDD采纳,获得10
1分钟前
fawr完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
decade发布了新的文献求助10
1分钟前
月月发布了新的文献求助20
1分钟前
Hasee完成签到 ,获得积分0
1分钟前
平心定气完成签到 ,获得积分10
1分钟前
zhongshumen关注了科研通微信公众号
1分钟前
1分钟前
李鬼胥发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
いちばんやさしい生化学 500
Genre and Graduate-Level Research Writing 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
Unusual formation of 4-diazo-3-nitriminopyrazoles upon acid nitration of pyrazolo[3,4-d][1,2,3]triazoles 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3674245
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3229667
关于积分的说明 9786628
捐赠科研通 2940217
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1611741
邀请新用户注册赠送积分活动 761012
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 736372