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柔性電子裝置的熱學(xué)和力學(xué)性能研究

發(fā)布時(shí)間:2019-06-17 07:54
【摘要】:柔性電子產(chǎn)業(yè)依賴的是一種將電子器件制作在柔性或可延展塑料或薄金屬基板上的新興電子技術(shù),該類產(chǎn)品具備可彎曲、可延展、可控物理壽命等特征。相比之下,傳統(tǒng)光刻技術(shù)具有難以實(shí)現(xiàn)大幅面、非平面、低溫制造等問題,且有機(jī)材料兼容性差、制造成本高,不適應(yīng)大面積柔性電子器件的制造要求?勺⑸涫轿⑿凸怆娮悠骷欠懂牭囊粋(gè)典型應(yīng)用。μ-LEDs點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)在組織中的熱特性非常重要,因?yàn)檫^度加熱可能導(dǎo)致組織損害和不良反應(yīng)。為了更好地理解該裝置的操作和建立設(shè)計(jì)μ-LED的一般性準(zhǔn)則,最大限度地減少熱效應(yīng),本論文提出了用于脈沖模式操作的理論模型,并進(jìn)行了有限元分析(FEA)和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。本文不僅得到了μ-LED的最高溫度理論解,也建立了影響最大溫度變化的各個(gè)參數(shù)之間的簡單比例關(guān)系,可用于優(yōu)化器件的性能。高面積覆蓋率超薄基體的可伸縮砷化鎵光伏器件是該領(lǐng)域的另一應(yīng)用。通過合理的力學(xué)設(shè)計(jì)和模型的有限元數(shù)值分析及理論分析論證的基礎(chǔ)上,提出了島橋結(jié)構(gòu)基體結(jié)合超延伸性互連的結(jié)構(gòu)以滿足高達(dá)91%的面積覆蓋率和440%的局部延伸率,實(shí)現(xiàn)光伏組件高能量采集和存儲率。超薄基體可更好地集成到屋頂,甚至可穿戴設(shè)備上,滿足民用和軍用的不同需求。在保證系統(tǒng)可重復(fù)伸縮20%的前提條件下,本文設(shè)計(jì)的互連結(jié)構(gòu)采用了一級蛇形結(jié)構(gòu),且溝槽處材料采用的Ecoflex仿生物皮膚材料,承受高達(dá)440%的伸縮變形,判據(jù)是取金屬銅的塑性屈服值0.3%,這意味著該光伏器件能保證一定的疲勞性能。
[Abstract]:Flexible electronics industry relies on a new electronic technology which makes electronic devices on flexible or extensible plastic or thin metal substrate. This kind of products have the characteristics of bending, extensibility, controllable physical life and so on. In contrast, the traditional lithography technology has many problems, such as large format, non-plane, low temperature manufacturing and so on, and the compatibility of organic materials is poor, the manufacturing cost is high, and it is not suitable for the manufacturing requirements of large area flexible electronic devices. Injectable micro optoelectronic devices are a typical application of the category. The thermal properties of 渭-LEDs lattice structure in tissues are very important because overheating may lead to tissue damage and adverse reactions. In order to better understand the operation of the device and establish the general criterion for designing 渭-LED and minimize the thermal effect, a theoretical model for pulse mode operation is proposed in this paper, and the finite element analysis (FEA) and experimental verification are carried out. In this paper, not only the theoretical solution of the maximum temperature of 渭-LED is obtained, but also the simple proportional relationship among the parameters that affect the maximum temperature change is established, which can be used to optimize the performance of the device. Retractable gallium arsenide photovoltaic devices with high area coverage ultra-thin matrix are another application in this field. On the basis of reasonable mechanical design, finite element numerical analysis and theoretical analysis and demonstration of the model, the structure of matrix bonding super-extensibility interconnection of island bridge structure is proposed to meet the requirements of up to 91% area coverage and 4.4% local extension, and to realize the high energy acquisition and storage rate of photovoltaic modules. Ultra-thin matrix can be better integrated into roofs and even wearable devices to meet the different needs of civil and military. On the premise of ensuring that the system can be retractable 20%, the interconnection structure designed in this paper adopts a first-order serpentine structure, and the Ecoflex imitating skin material used in the grooves bears up to 440% telescopic deformation. The criterion is 0.3% of the plastic yield of copper, which means that the photovoltaic device can ensure a certain fatigue performance.
【學(xué)位授予單位】:上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TN312.8

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本文編號:2500822


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