首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
《丝网印刷》2005,(3):56-56
随着商品市场的全面开放,加速了我国全面推广和应用RFID标签的进程,未来中国大概需要30亿以上的电子标签。用导电油墨印制这种智能标签成本低、效率高。RFID标签用的导电油墨是由细微导电粒子或其他特殊材料(如导电的聚合物等)组成,印刷到承印物上后,起到导线、天线和电阻的作用。将其印刷在柔性或硬质承印物上可制成印刷电路,印制的天线可接收RFID专用的无线电信号。  相似文献   

2.
RFID标签由芯片,天线和底材三部分构成,天线的制作方法主要有三种:蚀刻法、线圈绕制法和导电油墨印刷法,其中,导电油墨印刷法由于具有成本低,精度高、印刷速度快,承印材料多样、天线形状易根据需求改变等优点,被大量应用于RFID天线的印刷。  相似文献   

3.
在印制RFID标签中,承印物、导电油墨厚度、天线形状及多频带是研究的重点.本研究以非涂布纸为承印物,运用Ansoft HFSS软件建立RFID标签的平面倒L-L双频单极子天线模型,并研究了纸张厚度、导电油墨厚度对RFID标签性能的影响,得到最佳纸张厚度为1.42mm和油墨厚度为20μm,并在此模型基础上进一步优化天线形状,为大规模生产和应用RFID纸质标签提供了一定的技术指导.  相似文献   

4.
<正>目前,RFID标签在各行各业正变得越来越流行,因而印刷RFID天线的需求也在不断增大。但是,RFID标签在物流或供应链管理识别的过程中,会受到环境的影响,这种影响可能会导致RFID标签产生意想不到的故障甚至失效,特别是导电油墨印刷的RFID天线。本文选择含有银颗粒、银纳米粉末、碳纳米管、导电聚合物PEDOT:PSS作为导电材料制作导电油墨,把铝箔和纸作为基底材料,用网版印刷的方式印刷RFID天线,选择不同的温度来验证环  相似文献   

5.
网印导电油墨的种类及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
李瑞 《丝网印刷》2010,(6):30-32
导电油墨是一种功能性油墨,所谓导电油墨是指由金、银、铜、碳粉或其他金属粉与树脂组成的具有导电性的油墨,一般是印在塑料、玻璃、陶瓷或纸板等非导电承印物上,使之具有传导电流和排除积累静电能力的功能。现今,随着网版印刷在电子产品领域应用技术的不断进步,导电油墨在集成电路、线路板(PCB)、印制射频标签(RFID)等领域得到广泛的应用,而且,技术的进步也促使导电油墨的性能不断提高,种类越来越多。  相似文献   

6.
《今日印刷》2008,(5):99-99
4月2日,北京中标方圆防伪技术有限公司研制的“新型RFID印刷用金属导电油墨”通过了由中国印刷及设备器材工业协会组织的技术鉴定。专家们认为:该公司研制新型RFID印刷金属导电油墨应用于印刷RFID标签天线,替代目前传统的RFID标签天线生产方式,价格是国外同类产品的1/2至2/3;该油墨具有高导电性能、印刷适应性能好、印刷天线光洁清晰、可在低温下迅速固化、附着力和抗弯折性强、  相似文献   

7.
<正>由于金属导电油墨导电性能好、生产成本低,在实际生产中与纳米银油墨的应用同等重要。然而,纳米银油墨的低分散稳定性会导致粒子聚集,从而引起网版的堵塞。此外,银的价格很高,这也是另一个限制其发展的因素。铜浆油墨因为其导电性高、价格低,可以代替银浆油墨印刷RFID天线或电极。在电子元件中,RFID最适合采用印刷技术。一个典型的射频识别标签(Tag)是由一个线圈或天线和集成电路(芯片)组成。在目前,大多数的RFID天线是采用蚀刻技术。然而,该蚀刻  相似文献   

8.
网印RFID标签天线研究分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
杜玉宝 《印刷技术》2009,(12):43-45
目前,采用导电油墨印刷RFID标签天线主要通过网印或凹印方式来实现。由于RFID标签天线对导电油墨的导电率要求较高,往往需要导电油墨中含有较多的金属颗粒,因此导致导电油墨的固含量比较高。在固含量比较高的情况下,网印的RFID标签天线具有墨层均匀致密、表面光滑、分辨率高等特点,受到了大家的认可。但网印中的各工艺参数对RFID标签天线的导电性能有很大的影响.  相似文献   

9.
目前,采用导电油墨印刷RFID标签天线主要应用丝网或凹版印刷方式进行设计制造,RFID标签天线对其导电率的要求越来越高,往往需要导电油墨中含有较高的金属颗粒含量。在固液比较高的情况下,丝网印制具有均匀致密、表面光滑、分辨率高的优质天线线路,但研究印刷工艺参数对标签天线电学性能的研究国内还不多见,是目前采用印刷方式生产标签天线的企业所面临的一个难题。  相似文献   

10.
刘志华 《丝网印刷》2006,(12):11-14
RFID是Radio Frequency Identification的缩写,由标签、阅读器、天线三个基本部分组成。介绍了RFID的工作原理,技术标准,性能特点,网印技术及应用范围;阐述了采用导电油墨印刷RFID天线的诸多优点;同时将条形码与RFID标签进行了比较。  相似文献   

11.
<正>导电油墨是在油墨中加入一些竞速微粒,使油墨干燥后能带有导电特性的合成油墨,通过纳米压印技术印刷到需要带有导电性能的承印物上,使其干燥后带有导电特性,由于导电粒子间的相互作用,纳米压印技术印刷后的油墨墨层具有较低的电阻率且导电性能稳定,在承印物上的附着效果好等特点,使  相似文献   

12.
新型导电油墨的制备   总被引:1,自引:0,他引:1  
导电性油墨是指印刷在非导电承印物上,使之具有传导电流和排除积累静电荷能力的油墨,一般是印在塑料、玻璃、陶瓷或纸板等非导电承印物上.印刷方式很多,如丝网印刷、凸版印刷、柔性版印刷、凹版印刷和平版印刷等均可采用.可根据膜厚的要求选用不同的印刷方法,膜厚不同则电阻、阻焊性及耐磨擦性等亦各异.  相似文献   

13.
RFID标签天线的生产方式主要有:绕线式、蚀刻、电镀或直接印刷法。但是目前国内仍然以传统的几种方法为主,传统方法生产RFID标签存在材料浪费、污染严重及高成本的问题。显然,标签天线的直接印刷是一种很有前景的低污染、低成本生产方式,采用标签印刷法与导电油墨的良好结合一直是很多业内人士研究的重点。  相似文献   

14.
故障一抽缩印后产品表面墨膜回缩,使印面较大的地方裸露出承印物表面,这种现象称为抽缩。这是由于印刷油墨对承印物润湿不良造成的。如承印物表面含有油污、塑料表面及含有表面防划助剂过多的电沉积印刷油墨表面等,使印版不通心或偏心、前进方向抽缩(纵向上没有),常常造成部分缩线(断裂)。预防措施:印刷前要对承印物表面进行严格除油处理,并选用表面张力较低的专用印刷油墨。故障二麻点和凹坑由于印刷油墨的湿墨膜沾附了异物粒子,这些异物粒子在湿墨膜上展布,排斥四周油墨而形成凹坑状,又称为“凹穴”。观察可明显看到凹坑的中央有异物粒子…  相似文献   

15.
RFID技术作为一个新兴的技术正在受到越来越多的关注,为了研究RFID技术在智能标签行业的发展和应用,在铜版纸、胶版纸、PET薄膜承印物上印制了大量直导线和天线线圈,测量并计算印品膜层宽度、膜层厚度、膜层阻抗与理论值的差异,最后得出承印物对印刷品质量的影响。课题研究了天线线圈干燥时间和网版分辨率对纸张承印物印品质量的关系。实验结果有助于提高标签天线的印刷质量。  相似文献   

16.
在现代印刷物中,非导电承印物上通过使用电性油墨可以保证印刷过程中的油墨具有排除积累静电、导电的作用。该种油墨的应用范围一般是在非导电性的承印物上,例如纸板、玻璃、塑料以及陶瓷等。印刷方式的选择范围也相对较广,例如丝网印、柔性版印刷、凹版凸版印刷以及平板印刷等。  相似文献   

17.
《网印工业》2009,(11):11-14
RFID导电油墨印刷天线是近年来发展的一项新技术,以可靠的性能和精度渐渐成为了电子标签天线生产的上上之选。随着“物联网”概念的声名鹊起和RFID产业形势的看好,这一市场正吸引着越来越多的投资人的注意。然而要想成为优秀的电子标签天线印刷生产厂家并非易事,因为RFID印刷既是标签印刷的一种,同时也属于线路印刷的范畴,在生产过程中对印刷要求严格。  相似文献   

18.
汤文杰 《今日印刷》2008,(10):30-31
RFID标签的核心技术主要是芯片和天线的设计,因此大部分的商机已被集成电路设计商抢占。随着导电油墨印制天线理念的提出和实现,众多印刷加工商应该庆幸自己终于可以在这巨大的蛋糕上分得一杯羹。  相似文献   

19.
《中国印刷》2011,(11):26-26
1.RFID标签天线印制导电油墨 应用领域:电子元器件领域中丝网印刷制作各种导电线路。 主要技术创新点:有机硅改性环氧树脂,增加固化膜柔性和降低热固化温度。  相似文献   

20.
为了探讨在不同承印物上UV喷墨油墨印刷适性的差异,提高UV喷墨油墨在不同承印物上的印刷质量,选用铜版纸、玻璃卡标签纸、PVC塑料薄膜3种承印材料,分别用相同的UV喷墨油墨进行喷墨印刷,测试样张中线条的密度、模糊度、粗糙度、线宽、对比度等印刷质量指标;测量喷墨油墨在各承印材料上的接触角,结合其润湿情况,分析UV喷墨油墨在不同承印材料上的印刷质量。实验共制备10种不同表面张力与黏度的油墨进行喷墨印刷并测试印刷质量,采用综合分析评价方法评价其印刷质量。结果表明:在不同承印物上印刷时,UV喷墨油墨的印刷质量存在较大差异,实际生产中应根据所采用的承印物匹配相应印刷适性的UV喷墨油墨,以得到最佳印刷效果。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号