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Résistances. PotentiomètresArticle de référence RECHERCHE ET INNOVATION | Réf : RE222 v1
Auteur(s) : Romain CAUCHOIS, Mohamed SAADAOUI, Karim INAL
Date de publication : 10 janv. 2014
Relu et validé le 07 juin 2018
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Propagation et génération des ondes élastiquesCet article fait partie de l’offre
Électronique (226 articles en ce moment)
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Bien qu’exploité depuis l’Antiquité pour la confection de poteries, le frittage de particules de taille micrométrique (10-100 µm) n’est étudié que depuis quelques décennies, notamment pour des applications en métallurgie. L’utilisation de hautes températures n’étant alors pas une contrainte, des traitements de plusieurs centaines de degrés sont régulièrement employés pour des poudres métalliques ou céramiques [AF 6 620], [AF 6 621]. Toutefois, les récents développements autour de l’électronique imprimée sur des supports flexibles sensibles à la température ont orienté les recherches vers une diminution du budget thermique à utiliser. Ce budget thermique correspond à la quantité de chaleur transférée au système à recuire pour obtenir un état métallurgique aux propriétés électrique et/ou mécanique données, en fonction de la température et de la durée du traitement. Un faible budget thermique peut ainsi s’opérer à haute température si le temps de traitement est très court. Il est ainsi fortement dépendant des matériaux utilisés et de leurs propriétés thermiques (conduction et capacité thermiques, notamment). Dans cette section seront abordées les principales techniques qui permettent de traiter les encres à base de nanoparticules métalliques tout en limitant fortement l’échauffement du substrat. Au cours de ce recuit dit « sélectif », les notions de température induite dans les structures imprimées et de temps de traitement sont intimement liées. En effet, cette sélectivité est obtenue à l’aide de phénomènes qui évitent toute sollicitation thermique du substrat,...
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(1) - PIQUÉ (A.), CHRISEY (D.B.), AUYEUNG (R.C.Y.), FITZ-GÉRALD (J.), WU (H.D.), McGILL (R.A.), LAKEOU (S.), WU (P.K.), NGUYEN (V.), DUIGNAN (M.) - « A novel laser transfer process for direct writing of electronic and sensor materials » - Applied Physics A : Materials Science & Processing, vol. 69, pp. S279-S284 (1999).
(2) - GUTFELD (R.J.) von, TYNAN (E.E.), MELCHER (R.L.), BLUM (S.E.) - « Laser enhanced electroplating and maskless pattern generation » - Applied Physics Letters, vol. 35, n° 9, pp. 651-653 (1979).
(3) - HON (K.K.B.), LI (L.), HUTCHINGS (I.M.) - « Direct writing technology – Advances and developments » - CIRP Annals – Manufacturing Technology, vol. 57, n° 2, pp. 601-620 (2008).
(4) - ADRIAN (F.J.) - « A study of the mechanism of metal deposition by the laser-induced forward transfer process » - Journal of Vacuum Science & Technology B : Microelectronics and Nanometer Structures, vol. 5, n° 5, p. 1490 (Sep. 1987).
(5) - BOHANDY (J.), KIM (B.F.), ADRIAN...
ISO Radio frequency identification for item management – Unique identification for RF tags. - ISO/IEC 15963 - 2009
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