It is an inevitable trend for the development of the flexible electronics. As a new functional material with both conductivity and fluidity, the liquid metal performs well in the fabrication of the flexible circuits, which is promising to meet the demand for future electronic products. For the liquid metal flexible electronics, the liquid metal does not only play the role of wire, but is also the direct connection to the solid IC pin. The quality of the liquid-solid metal interconnection determines the electrical and mechanical performance to a rather large extend. Thus, it is quite vital to study the reliability of the liquid-solid interconnection in the liquid metal flexible electronics. This project is aimed at exploring the wettability between the liquid metals and solid metals. Experiments are designed to observe and analyze liquid-solid wetting, which will help to build the materials' wetting kinetic models. Further, the factors affecting the wettability would be evaluated and some new methods to improve the wettability would be proposed and tested. After that, in order to establish the methods to predict and improve the reliability of the structure, research would also be carried out on the thermal and mechanical fatigue concerning the liquid-solid metal interconnection.
柔性是电子电路发展的必然趋势,液态金属作为一种兼具导电性和流动性的新型功能材料,在柔性电子技术中展现出诸多优点,可以很好的满足未来电子产品发展的需求。在液态金属柔性电路中,液态金属除了作为电路导线,还通过固体金属引脚与电子元器件相连,这一液固金属互连结构的紧密程度直接影响着柔性电路的电气连通质量与力学性能。因此,其可靠性的评估对液态金属柔性电子的制备和应用均具有非常重要的意义,也是目前尚未得到系统研究的课题。本项目以液态金属柔性电路中液固互连结构为研究对象,通过实验观察和分析液态金属与固体金属的润湿行为,建立润湿动力学模型。本项目还将评估影响润湿行为的因素,进而提出并验证改善液固润湿性能的方法。最后,本项目将针对液固互连结构的热疲劳性和机械疲劳性开展研究,建立液态金属柔性电路热分析模型和机械可靠性模型,从而提出液固互连结构的可靠性预测方法和优化方法。
液态金属是一类新型的柔性材料,兼具导电、导热和流动性,在应用中具有许多不同于传统导电材料的规律。液固互连是液态金属柔性电路中特有的结构,也是影响电路整体功能的关键因素,因此其可靠性的研究对液态金属柔性电路的应用推广有着十分重要的意义。本项目以液态金属柔性电路中液固互连结构为研究对象,采用实验研究和理论分析相结合的方法,评估了液态金属与不同固体金属的润湿行为和界面作用,给出了不同情况下液态金属与固体金料之间溶解和扩散过程的控制方程。进一步地,本项目研究了直流电场作用下液固金属相互作用后在固体表面生成涂层的现象,研究了在液固界面添加微量酸溶液从而增强液固金属润湿行为的现象,并建立了界面反应物驱动润湿动力学模型,开发了液态金属导电粘结剂,并基于此提出了三种提高液态金属与固体金属润湿性的方法。同时,本项目模拟了液态金属柔性电路工作时的温度分布和热应力分布,以及在弯曲和拉伸过程中液固互连结构的应力应变分布,评估了液固互连结构的热学和机械性能。此外,本项目还提出了两种新的电路制备方法来提高液态金属电路的可靠性,包括基于液态金属复合薄膜的超薄柔性电路制备以及铋基低熔点电路的制备,前者解决了以往液态金属电路遭受破坏时容易泄露墨水的风险,后者则大大提升了导线与元器件连接的强度。本项目的研究结果为调控液固金属润湿行为提供了思路,对液态金属电路可靠性的提升有借鉴意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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